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公开(公告)号:CN107723529B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201610652857.0
申请日:2016-08-10
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种Al‑Mg‑Si合金单丝及其制备方法,按质量百分比计由下述组份组成:Mg:0.32~0.45%,Si:0.18~0.25%,B:0.05~0.15%,Er:0.05~0.10%,Sn:0.05~0.15%,Fe:0.08~0.12%,其余为铝和不可避免的微量杂质,其中杂质元素Cr+Mn+V+Ti≤0.001%。本发明提供的技术方案主要通过微合金化的方式添加合金元素Er和Sn、控制合金中杂质元素含量,优化热处理工艺,从而提高合金的力学性能与导电性能,制得具有导电率≥59.5%IACS(20℃)、抗拉强度≥250MPa、延伸率不低于4.0%的Al‑Mg‑Si合金单丝。
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公开(公告)号:CN108530726A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810191040.7
申请日:2018-03-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: C08J3/24 , C08J2323/06 , C08K5/375 , C08K9/06 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , H01B3/441
摘要: 本发明提供了一种低温度敏感性的绝缘材料及其制备方法,该绝缘材料包括按质量份数计的如下组分:聚乙烯树脂100份;纳米氧化铝Al2O3粉体1.0-3.0份、抗氧剂0.15-0.25份,交联剂1.2-1.4份和助交联剂0.4-0.8份。本发明提供的绝缘材料,在高压直流场和温度场作用下,该纳米改性聚乙烯绝缘料的直流电导和击穿场强具有较低的温度敏感性,适用于高压直流电缆领域。
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公开(公告)号:CN108977715A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201710400571.8
申请日:2017-05-31
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
CPC分类号: C22C30/00 , C22C1/02 , C22C27/06 , C22C2202/04
摘要: 本发明提供了一种适用于高压-金属氢化物储氢的储氢合金及其制备方法,该合金如(TiZrx)yCrzFeuMn(2-z-u)式所示,其中,0.05≤x≤0.15,1.05≤y≤1.15,1≤z≤1.4,0.2≤u≤0.6,其结构为C14型Laves相结构。该类储氢合金在298K条件下的放氢坪台压在1-25MPa之间,最大储氢容量可达到1.85%,合金非常容易活化。
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公开(公告)号:CN108730751A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710271029.7
申请日:2017-04-24
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
CPC分类号: F17C1/00 , F17C11/005 , F17C13/00 , F17C2201/0109 , F17C2201/0166 , F17C2201/035 , F17C2203/0629 , F17C2203/0639 , F17C2203/0643 , F17C2203/0648 , F17C2221/012 , F17C2223/0123 , F17C2223/0138
摘要: 本发明公开了一种气-固复合储氢罐,其包括外部罐体、内部罐体、储氢合金、导气管、内部循环水路、支撑板和氢气阀门。内部罐体由支撑板固定于外部罐体腔体内,支撑板焊接于内部罐体外壳上。装填有储氢合金的内部罐体,轴向设有多孔导气管,多孔导气管的两端设置有过滤器。本发明的气-固复合储氢罐成本低廉,结构简单,制造容易,并且兼具固态储氢的高体积密度和高压气态储氢的良好放氢动态性能等特性,适合用于电网氢储能的大规模氢气存储。
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公开(公告)号:CN107723529A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610652857.0
申请日:2016-08-10
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种Al-Mg-Si合金单丝及其制备方法,按质量百分比计由下述组份组成:Mg:0.32~0.45%,Si:0.18~0.25%,B:0.05~0.15%,Er:0.05~0.10%,Sn:0.05~0.15%,Fe:0.08~0.12%,其余为铝和不可避免的微量杂质,其中杂质元素Cr+Mn+V+Ti≤0.001%。本发明提供的技术方案主要通过微合金化的方式添加合金元素Er和Sn、控制合金中杂质元素含量,优化热处理工艺,从而提高合金的力学性能与导电性能,制得具有导电率≥59.5%IACS(20℃)、抗拉强度≥250MPa、延伸率不低于4.0%的Al-Mg-Si合金单丝。
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公开(公告)号:CN105803276A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610173676.X
申请日:2016-03-24
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司
摘要: 本发明提供了一种导电单丝,本发明在Al‐Mg‐Si合金中添加了微量B和Sc,并在室温下拉丝后再进行热处理,本发明解决现有导电率低、输电线损大的技术难题。通过控制B、Mg、Si、Sc微合金化元素的含量及热处理工艺来调整合金的微观组织,从而开发出具有导电率≥59.5%IACS(20℃),抗拉强度≥250MPa,延伸率≥4.5%的中强导电单丝。
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公开(公告)号:CN108730760B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN201710238690.8
申请日:2017-04-13
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: F17C13/02
摘要: 本发明公开了一种储氢罐充放氢性能检测系统,其包括氢源模块(A)、排气模块(B)、测量记录模块(C)和冷热源模块(D)和待测区(E),氢源模块(A)设有从所述氢源模块(A)至所述待测区(E)方向连接的主管线初始段、主管线中段和主管线末段。本发明提供的储氢罐充放氢性能检测系统可进行恒压力充氢和恒流量充氢检测,提高钢瓶氢气的利用率,同时可稳定氢气源压力在较高水平,检测系统的检测温度范围可拓展至‑40℃~300℃。本发明提供的储氢罐充放氢性能检测系统结构简单,功能多样,测试温度范围宽广,氢源的氢气利用率高。
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公开(公告)号:CN108730760A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710238690.8
申请日:2017-04-13
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: F17C13/02
CPC分类号: F17C13/02 , F17C13/025 , F17C2250/043
摘要: 本发明公开了一种储氢罐充放氢性能检测系统,其包括氢源模块(A)、排气模块(B)、测量记录模块(C)和冷热源模块(D)和待测区(E),氢源模块(A)设有从所述氢源模块(A)至所述待测区(E)方向连接的主管线初始段、主管线中段和主管线末段。本发明提供的储氢罐充放氢性能检测系统可进行恒压力充氢和恒流量充氢检测,提高钢瓶氢气的利用率,同时可稳定氢气源压力在较高水平,检测系统的检测温度范围可拓展至-40℃~300℃。本发明提供的储氢罐充放氢性能检测系统结构简单,功能多样,测试温度范围宽广,氢源的氢气利用率高。
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公开(公告)号:CN110527254B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910790147.8
申请日:2019-08-26
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: C08L63/00 , C08L63/04 , C08L77/10 , C08L79/08 , C08L67/00 , C08K13/04 , C08K3/38 , C08K3/28 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K7/14 , C08K7/10
摘要: 本发明提供了一种环氧复合材料及其制备方法,该环氧复合材料的原料包括环氧树脂基料,无机填料,固化剂和纤维织物;所述无机填料由两种不同粒径的填料组成,两种填料的平均粒径的比值为1:0.37‑0.45,其中,大粒径的填料的平均粒径不小于10μm;以填料的体积计,所述两种填料中,大粒径填料与小粒径填料的用量比为其中,V为所述无机填料占所述环氧复合材料的体积百分数,以上环氧复合材料通过加入纤维织物,可以在不影响导热性能和绝缘性能的同时有效改善环氧复合材料的力学性能,尤其是抗开裂性能;通过采用两种不同粒径的无机填料,与三种不同粒径的填料相比,可简化制备工序,操作简单。
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公开(公告)号:CN110504422B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910688971.2
申请日:2019-07-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种电池正极材料及其制备方法。该电池正极材料的制备方法,包括:将钒源和草酸溶于去离子水中,加热搅拌至完全溶解,形成第一溶液;将锂源和磷源加入到所述第一溶液中,加热搅拌至完全溶解,形成第二溶液;将所述第二溶液加热搅拌至水分蒸发,形成凝胶;干燥所述凝胶得到干凝胶;将所述干凝胶进行热处理,得到所述电池正极材料。采用本发明提供的制备方法最终制得的材料导电性好、形貌可控、大倍率下循环性能优异,操作简单、价格低廉、适用于大规模制备。
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