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公开(公告)号:CN114242451B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111400058.1
申请日:2021-11-24
Applicant: 安徽铜峰电子股份有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种电容器电极装配结构及电容器电极的装配方法,所述电容器电极装配结构中,电极与导电平台配合的位置设置成倒置T型结构,导电平台套设在电极上并与电极螺纹连接,导电平台的下表面与电极倒置T型结构处的台阶面相接触。通过导电平台下表面与电极的台阶面的相互抵靠,保证了导电平台和电极的接触面积,尤其增加了导电平台和电极之间的平滑的接触面积,从而大大提高了导电平台和电极之间的载流能力。
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公开(公告)号:CN114242451A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111400058.1
申请日:2021-11-24
Applicant: 安徽铜峰电子股份有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种电容器电极装配结构及电容器电极的装配方法,所述电容器电极装配结构中,电极与导电平台配合的位置设置成倒置T型结构,导电平台套设在电极上并与电极螺纹连接,导电平台的下表面与电极倒置T型结构处的台阶面相接触。通过导电平台下表面与电极的台阶面的相互抵靠,保证了导电平台和电极的接触面积,尤其增加了导电平台和电极之间的平滑的接触面积,从而大大提高了导电平台和电极之间的载流能力。
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公开(公告)号:CN113121936A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110418143.4
申请日:2021-04-19
Applicant: 清华大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 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
Abstract: 本发明公开了一种全有机复合材料薄膜及其制备方法和应用,全有机复合材料薄膜包括聚合物基体和有机填料,所述聚合物基体为聚偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯,所述有机填料为甲基丙烯酸甲酯、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物。本发明以聚合物为基体,以有机填料为分散相,得到的全有机复合材料薄膜具有介电损耗较低、击穿强度较高、放电能量密度高、物理机械性能良好、电气绝缘性能高、制备工艺简单适合工业生产和工程应用等优点。
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公开(公告)号:CN111253679B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010199051.7
申请日:2020-03-20
Applicant: 清华大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和聚丙烯组成。本发明采用聚偏氟乙烯‑六氟丙烯作为原料,通过熔融共混的方法制备聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/聚丙烯复合材料,复合材料中聚偏氟乙烯‑六氟丙烯与聚丙烯基体相容性和分散性良好,通过进一步热压或共挤制成的5~30微米的薄膜,具有介电常数高、加工性能良好的优点,在薄膜电容器等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111675851A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010481763.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料的制备方法,涉及高储能密度材料制备领域,包括步骤:S100、制备氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆母料;S200、将聚丙烯和所述氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆母料熔融共混制得聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料。本发明还提供了一种聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料的薄膜的制备方法。本发明的聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料制备方法为薄膜电容器储能密度的提升提供了技术基础。
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公开(公告)号:CN111675851B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010481763.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料的制备方法,涉及高储能密度材料制备领域,包括步骤:S100、制备氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆母料;S200、将聚丙烯和所述氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆母料熔融共混制得聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料。本发明还提供了一种聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料的薄膜的制备方法。本发明的聚丙烯‑氮‑苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯‑纳米氧化锆复合材料制备方法为薄膜电容器储能密度的提升提供了技术基础。
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公开(公告)号:CN114047229A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111331228.5
申请日:2021-11-11
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 青岛科技大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本申请提供一种聚合物薄膜介质电荷输运微观参数提取装置和方法,该提取装置使用时,表面电位测试单元始终位于真空实验腔体内,可以避免电晕实验中环境温度、湿度等外界因素带来的干扰,测量得到的表面电位原始数据更为准确,通过电子束流监测模块得到的电子束流参数分析试样的表面沉积电荷分布,根据表面沉积电荷分布和表面电位衰减曲线,结合数学模型,即可获得陷阱参数,例如陷阱能级、陷阱电荷密度。
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公开(公告)号:CN115232394A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110443216.5
申请日:2021-04-23
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 北京师范大学
Abstract: 本发明提供一种电容器用聚丙烯薄膜及其制备方法和用途;该薄膜为一种具有致密结构的无孔膜,该膜的至少一侧表面具有粗糙结构,制备方法为:通过将高β晶含量的聚丙烯膜片经双向拉伸后,制备得到所述聚丙烯薄膜;其中,拉伸时的温度接近聚丙烯膜片中的聚丙烯β晶的熔点。此时,大部分β晶型熔化形成无定型态,小部分β晶型转变形成更加稳定的α晶型,在β晶型的熔点附近拉伸不再产生微孔结构形成微孔膜,而是形成具有致密结构的无孔薄膜;拉伸时局部区域拉伸的倍数不同导致薄膜表面粗化,产生比普通电容器薄膜更大的粗糙度。这种具有致密结构的无孔薄膜表面具有一定的粗糙度和较高的耐电压特性,可以用于薄膜电容器。
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公开(公告)号:CN114196106A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111422023.8
申请日:2021-11-26
Applicant: 西安交通大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 公开了包覆核‑壳氧化锆纳米粒子的复合聚丙烯材料制备方法及复合聚丙烯材料,方法中,将预定接枝率的甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚丙烯包覆于氧化锆纳米粒子表面形成核‑壳结构的改性纳米粒子,其中壳为厚度1.5‑5nm有机壳;改性纳米粒子和聚丙烯按照预定比例熔融共混得到复合聚丙烯材料。
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公开(公告)号:CN112666433A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011607635.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司建设分公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明为解决现有击穿装置无法对平行于绝缘复合界面电场的方向的击穿电压进行测量的问题,提供一种电缆附件绝缘复合界面击穿电压测试装置,包括箱体、两个电极,以及位于箱体外部的承重件;箱体底部和顶部分别设有压力保持件和压力传导件,待测电缆附件绝缘试样位于压力保持件和压力传导件之间;两个电极分别贴合于待测电缆附件绝缘试样的复合界面两侧,且关于待测电缆附件绝缘试样的轴线对称设置;电极上连接有能够导电的调节杆,调节杆延伸至箱体外部,至少一个调节杆上套设安装有弹性组件,弹性组件位于电极和箱体之间,两个调节杆之间连接有用于对待测电缆附件绝缘试样施加电压的电压控制装置;承重件上表面用于承受外部施加的机械力,下表面与压力传导件相抵。
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