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公开(公告)号:CN117165018A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311263615.9
申请日:2023-09-27
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种纳米二氧化硅/硅烷偶联剂接枝聚乙烯水树自修复复合材料及其制备方法,它涉及到绝缘材料自修复技术领域。聚乙烯选用低密度聚乙烯作为基体材料,选用硅烷偶联剂KH550、KH560或KH570中的一种或两种作为接枝单体,选用苯乙烯作为共单体,对聚乙烯分子链进行接枝改性处理,选用过氧化二异丙苯、2,5‑二甲基‑2,5‑双(叔丁过氧基)己烷和过氧化二苯甲酰中的一种或两种为接枝改性处理的引发剂,选用羟基化纳米二氧化硅作为自修复结构的重要组成部分,将接枝单体、共单体、无机纳米颗粒与引发剂按照一定的配比进行接枝改性处理制成接枝改性聚乙烯电缆料。本发明能够使电缆绝缘料绝缘性能的明显提升,提高我国电缆的使用寿命与绝缘性能。
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公开(公告)号:CN118777294A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310338448.3
申请日:2023-03-31
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: G01N21/84 , G01R27/26 , G01R27/08 , G01B11/02 , G01B11/28 , G01B11/24 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/04
摘要: 电缆在制造、敷设、检修以及运行过程中,不可避免地会在交联聚乙烯绝缘中产生一些集中微观缺陷如微小孔洞、杂质颗粒、残余机械应力、不光滑界面以及刀痕等,这些缺陷容易成为电树或水树生长的起始点。目前现有的老化评估方法多以单一树枝化缺陷下的电缆试样为研究对象,为了保证电缆运行的可靠性,急需一种针对交联聚乙烯电缆多树枝老化的评估方法。本发明属于交联聚乙烯电缆树枝状老化评估领域,以8.7/15kv的交联聚乙烯电缆为例,提出了一种将微观和宏观参数相结合的电缆多树枝老化程度的表征参数与评估方法。
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公开(公告)号:CN118772504A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310368269.4
申请日:2023-04-09
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08K9/10 , C08K5/5419 , C08K5/42
摘要: 本发明属于绝缘材料自修复技术研究领域,具体涉及一种新的直流电场诱导下微胶囊呈定向分布的交联聚乙烯自修复材料及其制备方法。交联聚乙烯电力电缆在受潮的情况下易于产生水树,水树在过电压的作用下极易发展形成电树,短时间内即可导致电缆绝缘本体击穿。因此,有必要研制一种具备自修复能力的微胶囊/交联聚乙烯复合材料,从根本上探究延长绝缘材料运行寿命的方法。本发明的目的在于提供一种基于直流电场诱导的微胶囊呈定向分布的交联聚乙烯自修复材料及其制备方法,通过严格的电场参数调控协同,使得交联聚乙烯复合材料内的微胶囊可以均匀有序的分布在复合材料中。
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公开(公告)号:CN117327336A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311296270.7
申请日:2023-10-09
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08L61/24 , C08K9/10 , C08K5/5419 , C08K5/42 , C08K3/36 , B01J13/02 , B32B27/32 , B32B27/18 , B32B27/06
摘要: 一种三层壳核微胶囊梯度排布结构的聚乙烯基自修复复合材料及其制备方法,它涉及到一种聚乙烯基自修复复合介质及其制备。本发明的目的在于提供一种三层壳核微胶囊梯度排布结构的聚乙烯基自修复复合介质及其制备方法,由纳米二氧化硅进行表面修饰的三层壳核微胶囊可以减少微胶囊的团聚现象,而梯度排布结构可以控制微胶囊在聚乙烯基体中的分散浓度,在提高修复率的同时还具有良好的介电性能。三层壳核微胶囊表面的二氧化硅可以使微胶囊与聚乙烯基体间具有更好的机械互锁能力,使材料内部结构更加紧密,同时纳米二氧化硅可以使复合介质中的微胶囊彼此独立的分布在复合材料中,提高了微胶囊的分散性,减少了团聚现象的发生。微胶囊在聚乙烯基体中呈梯度排布可以使微胶囊更有针对性的分布在电缆易发生水树损伤的区域,可以在发生水树老化时更快速的做出响应,既可以提升修复速度又可以提高修复率。本发明可获得一种聚乙烯基复合自修复材料。
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公开(公告)号:CN118772505A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310368270.7
申请日:2023-04-09
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08L61/24 , C08K9/10 , C08K5/5419 , C08K5/42
摘要: 本发明属于绝缘材料自修复技术研究领域,具体涉及一种新的具有多壳结构的微胶囊/交联聚乙烯水树自修复材料及其制备方法。交联聚乙烯电缆在受潮的情况下易于诱发出水树枝,其中一些水树枝会不断生长并衍化成电树枝造成电场畸变,并最终使得电缆绝缘的击穿。虽然已有通过注入修复剂与水反应来修复电缆内水树枝缺陷的技术,但该方法要求对电缆进行停电、加压等行为,严重限制了其在实际意义中的使用范围,同时因为修复液各成分分子扩散速率存在差异,初始位置易产生修复液积累堵塞。因此,有必要研制一种具备自修复能力的多壳微胶囊/交联聚乙烯复合材料,从根本上探究延长绝缘材料运行寿命的方法。
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