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公开(公告)号:CN113773722A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111105923.X
申请日:2021-09-22
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
摘要: 本发明属于涂料技术领域,涉及一种钢结构用环保型水性环氧带锈防腐涂料及其制备方法,包括A、B两个组分;所述A组分由水性环氧防腐乳液80‑120质量份、三聚磷酸铝6‑10质量份、防腐蚀颜料1.2‑2质量份、锌粉26‑40质量份、防沉剂1‑2质量份、消泡剂0.4‑1质量份、分散剂0.4‑1质量份、流平剂0.4‑1质量份、防闪锈剂2‑6质量份和水10‑20质量份;B组分为水性环氧固化剂。该钢结构用环保型水性环氧带锈防腐涂料,附着力和防腐蚀性能优良,安全环保,可直接涂刷在带锈钢材表面,施工操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN109142795B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811286078.9
申请日:2018-10-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01Q60/28
摘要: 本发明公开了一种基于原子力显微镜的粘滞力比较方法,属于原子力显微镜粘滞力测量技术领域。包括如下步骤:(1)清洗基体;(2)制备样品:在经过步骤(1)清洗的基体上设有首尾连接的N个样品,N为大于或等于2的自然数,得到待比较样品;(3)粘滞力图像的测量:用原子力显微镜的adhesion通道对经过步骤(2)得到的待比较样品扫描测量,得到adhesion图像,从adhesion图像观察待比较样品的粘滞力大小。本发明能够利用原子力显微镜,简单、快速、直观地比较出不同样品与针尖之间的粘滞力大小,降低数据处理工作量,省时省力。
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公开(公告)号:CN112299786A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011196007.7
申请日:2020-10-30
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本公开属于建筑施工技术领域,具体提供一种复合中空夹层钢管混凝土电杆及其制备方法。其结构为嵌套的内外壁钢管,所述内外壁钢管用法兰焊接,在内外壁钢管中间的夹层填充轻质混凝土,所述轻质混凝土包括按重量份数的粗骨料1000~1400份,细骨料700~900份,胶凝材料600~800份,活性掺合料100~200份,水140~250份,减水剂7~20份。解决现有技术中复合高强中空夹层钢管混凝土现场浇筑费时费力,且效率较低污染环境,以及电杆自重较大的问题。
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公开(公告)号:CN109321131B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811531750.6
申请日:2018-12-14
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C09D183/08 , C09D7/61 , C09D7/62
摘要: 本发明公开了一种持久耐磨型高自洁超憎水涂层及其制备方法。该涂层是由氟树脂、低表面能填料、纳米二氧化钛和异氰酸酯固化剂在室温下固化而成,其中低表面能填料与纳米二氧化钛分别为纳米棒状与纳米颗粒的组合,或低表面能填料或纳米二氧化钛为粒径不同的纳米颗粒,二者粒径比大于10。本发明在高度滴落的情况下亦能够保持稳定的Cassie模型的超憎水结构,而且依靠自身光催化效果能够降解表面粘附的有机污染物,能够持久保持涂层表面的超憎水与高自洁能力。而且由于纳米棒(线)或大粒径填料与氟树脂基体之间的接触面积较大,磨损脱落需要克服较大的阻力,因而涂层本身耐磨性较好,能够保证超憎水效果的持久性。
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公开(公告)号:CN112011227A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010762207.8
申请日:2020-07-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C09D127/12 , C09D127/18 , C09D7/62 , C09D7/61 , C09D5/16 , C09D5/08 , C09D5/25
摘要: 本发明涉及防污闪涂料领域,具体提供一种防污闪涂料及其制备方法。所述防污闪涂料包括以下重量份数的原料:氟碳树脂90~120份;乙酸丁酯90~120份;补强性填料5~20份;无机阻燃剂40~80份;颜料10~20份;分散剂0.2~1份;消泡剂0.1~0.5份;流平剂0.1~0.5份;固化剂8~16份。防污闪涂料的制备方法包括如下步骤,将分散剂加入至乙酸丁酯中,搅拌,向其加入补强性填料、无机阻燃剂以及颜填料,进行大功率超声分散,制得颜填料分散液;将颜填料分散液倒入研磨机中与氟碳树脂共混研磨,同时向研磨体系中添加入消泡剂与流平剂,所得混合液经筛网进行涂料过筛制得涂料组分A;使用之前,组分A与固化剂混合,搅拌,即得。所述涂料综合性能好,制备简单。
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公开(公告)号:CN111982190A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010759498.5
申请日:2020-07-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01D21/02 , G01N33/00 , G01N21/84 , G01N11/00 , G01N31/12 , G01N17/00 , G01N19/04 , G01R27/02 , G01R31/12 , G01R31/00 , G01N1/28
摘要: 本发明属于防污闪涂料制备与检测技术领域,具体公开了一种常温固化氟碳防污闪涂料的检测方法,包括以下步骤:1.检测项目技术指标的筛选;2.检测样片的制备;3.检测项目技术指标的检测;该方法中检测项目以及基本要求的制定,全面反应了氟碳防污闪涂层的性能指标,能够综合评价氟碳涂料实现防污闪功能的有效性;该检测方法解决了现有技术中有关常温固化氟碳防污闪涂料的检测方法与标准无经验可直接借鉴的问题,对氟碳防污闪涂料进行客观公正的评价,充分把握氟碳防污闪涂层的性能指标,开拓氟碳防污闪涂料在输变电设备外绝缘领域的应用。
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公开(公告)号:CN111965099A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010642332.5
申请日:2020-07-06
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本公开提供了一种大气腐蚀性数据补偿方法、系统、介质及电子设备,数据大气腐蚀性监测技术领域,包括以下步骤:获取待监测区域的大气腐蚀性数据;当数据采样时间低于预设阈值时,根据待监测区域的每月的大气腐蚀性占比和当前获取到的大气腐蚀性数据,得到待监测区域的全年腐蚀性数据;本公开可有效补偿设备故障等原因引起的数据丢失和设备周期短引起的数据不足,实现大气腐蚀性和材料耐蚀性的快速、准确评价。
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公开(公告)号:CN111579943A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010434729.5
申请日:2020-05-21
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请提供了一种涂覆防污闪涂料的绝缘子的表面污耐压性能测试方法,喷嘴利用压缩空气制造的负压将固体粉末状污秽均匀分散地喷入积污环境箱,且利用高压直流电的吸附作用将固体粉末状污秽吸附到防污闪涂层的外表面上,且为保证防污闪涂层的外表面上污量均匀,在高压侧每隔一定时间更换一次高压直流电的极性,频繁改变极性,解决了表面能比较低的憎水、超憎水防污闪涂层的表面很难染污、甚至无法染污的问题;采用先湿混均匀然后再脱水干燥的方法配制固体粉末状污秽,使得污秽更加细腻,便于污秽能呈雾状喷出;提前干燥脱水将固体粉末状污秽预制成型,避免了传统试验方法中污液干燥所需时间;舍去了传统方法中的涂覆硅藻土的预处理步骤。
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公开(公告)号:CN109612921A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811522109.6
申请日:2018-12-13
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本申请提供了一种腐蚀监测传感器,包括绝缘基片、电流电极、电压电极、屏蔽电极一、屏蔽电极二、屏蔽电极三、被测金属连接片、电极引出线;本申请还提供了一种上述腐蚀监测传感器的制备方法;电流电极、电压电极与被测物之间的距离为绝缘基片的厚度,一致性好且降低了欧姆降;通孔采用圆形,电流电极为圆弧形,可保证腐蚀电流的均匀性;同时,电流电极与被测金属之间的距离可根据测试环境进行更改,可通过减少电流电极的内径尺寸来提高传感器的灵敏度;传感器采用柔性材料制成,可直接加载在被测金属构件上进行监测,适用于各种形状金属构件的各部位腐蚀监测;且可用于大气环境、土壤环境、海洋环境等中金属件的在线腐蚀监测。
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公开(公告)号:CN109612920A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811522102.4
申请日:2018-12-13
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本发明提供了一种金属构件大气腐蚀监测方法,被监测金属构件的监测形状为圆形,电流电极采用圆弧形,可保证腐蚀电流的均匀性;用金属薄片作为电压电极,减少氯离子对电极体系的污染;电流电极与被监测金属构件、电压电极与被监测金属构件之间存有间隙,不接触、不导通,但距离尽可能近,提高了监测的灵敏度,保证在大气中薄液膜下易形成测量体系;该腐蚀监测传感器可直接粘贴到被监测金属构件表面,不受构件形状限制,可连续监测获得金属构件的瞬时腐蚀速率和累计腐蚀量,不仅可以为工程选材和防腐设计提供数据支撑,还可对运行中的金属构件给出安全预警,确保电力系统安全运行。
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