-
公开(公告)号:CN118241201A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410352085.3
申请日:2024-03-26
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 高健峰 , 王泽一 , 丁一 , 韩钰 , 刘文杰 , 庞震 , 冷冰冰 , 王志鹏 , 祝志祥 , 刘辉 , 陈保安 , 迟铖 , 张捷欣 , 刘倓 , 张丛睿 , 赵兴雨 , 李梦琳 , 陈瑞
摘要: 一种石墨烯铜基复合材料及其制备方法,属于电工材料技术领域,克服现有技术中石墨烯铜基复合材料导电性能较低的缺陷。本发明石墨烯铜基复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、采用铜镍合金作为靶材,通过磁控溅射在衬底上制备Cu/Ni基底;所述铜镍合金中镍的质量含量为0.01~0.1%,余量为Cu和不可避免杂质;步骤2、采用化学气相沉积在所述Cu/Ni基底表面制备石墨烯薄膜,获得片状复合材料。本发明制得的石墨烯铜基复合材料具有较高的导电性。
-
公开(公告)号:CN118009787A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410336139.7
申请日:2024-03-22
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种热化学储放能系统、储放热材料充能方法,属于,克服现有技术中热化学储能系统充能响应速度慢、效率低的缺陷。本发明热化学储放能系统包括反应器以及设置在反应器中的微波发生器和储放热材料。本发明通过微波直接作用于储放热材料来充能,显著提高了充能响应速度,并合理降低了充能温度,加速了热化学储能的再生过程,从而改善了系统整体效率和灵活性。
-
公开(公告)号:CN117701951A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311582815.0
申请日:2023-11-24
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 江苏亨通电力电缆有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种高导电率超耐热铝合金单丝材料及其制备方法,所述合金单丝包括按质量百分比的下述元素:Zr:0.2~0.4%,Ce(La):0.2~0.3%,Be:0.2~0.4%,B:0.02~0.03%,Si≤0.06%,Fe≤1.5%,其余含量为铝和不可避免的其它微量杂质;所得到的高导电率超耐热铝合金单丝导电率不低于61.5%IACS(20℃)、抗拉强度不低于160MPa、延伸率不低于2%、280℃保温1h后的室温强度残存率≥90%。其制备方法包括冶炼、精炼、浇铸、轧制、拉拔和退火。本发明提供的技术方案解决了现有技术中高导电率超耐热铝合金单丝导电性能差、输电线损耗高的弊端。
-
公开(公告)号:CN117701950A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311582490.6
申请日:2023-11-24
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种铝合金单丝材料及其制备方法,所述合金单丝包括按质量百分比的下述元素:Zr:0.1%‑0.15%,Er:0.05%‑0.1%,Ce(La):0.1‑0.2%,B:0.01%‑0.02%,Si≤0.06%,Fe≤1.5%,其余含量为铝和不可避免的其它微量杂质;所得的超耐热铝合金单丝导电率≥61%IACS(20℃),抗拉强度≥160MPa,延伸率≥2%,在280℃下保温1h后的室温强度残存率≥90%。其制备方法包括冶炼、精炼、浇铸、轧制、拉拔和退火。本发明提供的技术方案解决了现有技术中超耐热铝合金单丝材料导电性能差、输电线损耗高的弊端。
-
公开(公告)号:CN117701934A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311740317.4
申请日:2023-12-18
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 高健峰 , 丁一 , 刘倓 , 庞震 , 韩钰 , 祝志祥 , 陈保安 , 张强 , 迟铖 , 张丛睿 , 赵兴雨 , 李梦琳 , 杨长龙 , 耿莉娜 , 夏春勇 , 韩兵 , 多俊龙 , 鲁旭臣 , 李爽 , 马一菱 , 毕海涛
摘要: 一种石墨烯铜铬复合材料及其制备方法,属于电工材料技术领域,克服现有技术中触头材料的力学性能和电学性能较低的缺陷。本发明石墨烯铜铬复合材料的制备方法包括以下步骤:步骤1、将铬粉和石墨烯混合,得混合物;步骤2、将混合物压制成型;步骤3、对步骤2的产物进行烧结;步骤4、对步骤3的产物进行真空熔渗铜,制得石墨烯铜铬复合材料;所述铬粉包括纳米级铬粉和微米级铬粉。本发明制得的石墨烯铜铬复合材料在提高力学性能的同时,还提高了其导电率。
-
公开(公告)号:CN116168914B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310256894.X
申请日:2023-03-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种纳米晶软磁合金,所述纳米晶软磁合金的化学式为FeaSibBcNbdCueAlfMg,M为稀土元素Ce或Gd中的一种;其中,a+b+c+d+e+f+g=100,74≤a≤80,10≤b≤12,4≤c≤6,1≤d≤3,0.5≤e≤1.5,0.5≤f≤2.5,0.5≤g≤2.5。本发明还公开了上述纳米晶软磁合金其制备方法和应用。本发明公开的纳米晶软磁合金限定了软磁合金的组成,同时在高温热处理的基础上加入微刻痕技术,进一步改善带材的磁畴结构,降低铁损,优化合金的软磁性能,其应用于高频变压器或无线充电时具有优异的效果。
-
公开(公告)号:CN117467870A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311462596.2
申请日:2023-11-06
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 远东电缆有限公司
IPC分类号: C22C21/00 , C22C21/10 , C22C21/02 , C22C1/03 , C22F1/04 , C22F1/043 , C22F1/053 , C21D9/52 , B21B1/16 , B21B1/46 , B21B15/00 , B21C1/02 , H01B5/08 , H01B1/02
摘要: 一种铝合金、铝合金单丝及其制备方法、钢芯铝绞线,属于电工导体材料技术领域,克服现有技术中铝合金导电材料难以兼顾电学性能和力学性能的缺陷。本发明铝合金以质量百分比计,成分为B:0.05~0.1%,Fe≤0.3%,Sc:0.05~0.1%,Zr:0.06~0.1%,Zn:0.05~0.1%,Si≤0.1%,(Ti+V+Cr+Mn)≤0.01%,余量为铝和不可避免杂质。本发明通过低合金化设计的方式获得了兼顾力学和电学性能的铝合金单丝,综合性能优良,可在较高温度下长期服役。
-
公开(公告)号:CN117362735A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311520712.1
申请日:2023-11-15
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种耐直流沿面闪络环氧绝缘材料及其制备方法,属于高电压与绝缘技术领域,克服现有技术中直流沿面闪络电压提升较低的缺陷。本发明耐直流沿面闪络环氧绝缘材料的制备方法包括以下步骤:步骤1、制备氧化铝/碳化硅共掺杂的环氧绝缘材料;步骤2、采用臭氧对步骤1制得的环氧绝缘材料表面进行改性处理。本发明提供了一种体改性和表面改性协同提升环氧绝缘材料直流沿面闪络电压的方法,通过调控空间电荷在体内和表面的消散,采用改变环氧绝缘材料的体电导率电场依赖特征和表面化学结构,调控体电导率和表面陷阱密度,从而抑制表面电子崩的形成,提升沿面闪络电压。
-
公开(公告)号:CN117316731A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311496032.0
申请日:2023-11-10
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明铜功能材料领域,具体涉及一种低压智能断路器触点用材料及其制备方法和应用。本发明提供一种低压智能断路器触点用材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备负载纳米铜和纳米氧化镧的石墨烯,得到改性石墨烯;2)将所述改性石墨烯和铜基粉体混合、烧结,即得到所述低压智能断路器触点用材料。本发明将改性石墨烯和铜基粉体混合、烧结制备得到的低压智能断路器触点用材料,其中,改性石墨烯可均匀的分布在铜基合金中,并且在改性石墨烯中的各种成分的协同作用下使制备得到低压智能断路器触点用材料同时具有较高的导电率和较高的硬度。
-
公开(公告)号:CN117038244A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311172627.0
申请日:2023-09-12
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 安徽瑞德磁电科技有限公司
摘要: 一种磁粉、绝缘包覆磁粉、软磁粉芯及其制备方法,属于软磁材料技术领域,克服现有技术中的软磁粉芯磁导率低、高频损耗高、饱和磁通密度偏低的缺陷。本发明提供的磁粉,以质量百分数计,包括Si 4%~12%、Al 2.5%~10%、Y 0.5%~4.5%、Ti 0.1%~0.2%,余量为Fe及不可避免的杂质。可以显著改善软磁粉芯的软磁性能,提高其有效磁导率和饱和磁通密度并显著降低高频损耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-