一种Cr-V系面外有序双过渡金属MAX相材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119503804A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411703823.0

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种Cr‑V系面外有序双过渡金属MAX相材料及其制备方法,属于MAX相材料制备技术领域,将Cr2AlC粉末与VC粉末混合研磨得到混合浆料,干燥后得到混合粉末,将混合粉末进行冷压成型,再经升温煅烧处理,待冷却至室温,得到Cr‑V系面外有序双过渡金属MAX相材料;Cr‑V系面外有序双过渡金属MAX相材料的化学式为Cr2VAlC2或Cr2V2AlC3。得到的Cr2VAlC2与Cr2V2AlC3质量分数分别达到了74.9%与90.1%。首次制备了高纯且单一MAX相的Cr2V2AlC3材料。可以进一步用于电磁波吸收、电接触器等领域应用,未来可以通过刻蚀进一步制备二维面外有序双过渡金属MXene材料Cr2V2C3并探索其在储能、催化等相关领域的应用。

    抑制空间电荷聚乙烯/纳米复合薄壁直流电缆料及制备方法

    公开(公告)号:CN116606499A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310776018.X

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种抑制空间电荷聚乙烯/纳米复合薄壁直流电缆料及制备方法,电缆料包括70~90份聚乙烯树脂,1~7份纳米氧化硅,1~5份氮化硼纳米片,1~3份增塑剂,2~8份电压稳定剂,2~5份交联剂,1~5份抗氧剂。方法为LDPE树脂、纳米氧化硅、氮化硼纳米片、抗氧剂和交联剂混炼;再加入双酚A、增塑剂和电压稳定剂混炼后混合物料挤出造粒、干燥即得聚乙烯/纳米复合薄壁直流电缆料。本发明解决聚乙烯电缆料厚度过大,无法在狭窄空间使用问题,并且提高了聚乙烯材料的耐高温性能、机械性能和绝缘性能,有效抑制空间电荷积累,提高材料击穿场强,提高增塑效率和直流击穿强度,保障海工电力系统的安全运行。

    基于Crine模型XLPE绝缘材料老化寿命评估方法

    公开(公告)号:CN113777455B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111153339.1

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于Crine模型XLPE绝缘材料老化寿命评估方法,包括:对XLPE绝缘材料试样进行不同温度不同时间步长逐级升压实验;采用Weibull分布求解获取XLPE绝缘材料试样的特征时间、特征电压和最后一步时间;对XLPE绝缘材料老化寿命作三个假设;得到改进Crine模型,测量拟合曲线在不同温度、不同电压等级下的电导电流密度,采用改进Crine模型求解XLPE绝缘材料试样的活化自由能ΔG;确定不同温度下随电场变化XLPE绝缘材料的老化寿命。该发明解决了以往老化模型仅考虑电场和单电子作用下的老化问题,可以用于测量各种绝缘材料的老化寿命。

    一种空间电荷与漏电流联合测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN113740625A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110858238.8

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种空间电荷与漏电流联合测量装置及测量方法,包括相互对接的上部电极单元与下部电极单元,形成一个屏蔽室,待测平板试样置于上部电极单元与下部电极单元之间;外电路分别连接上部电极单元和下部电极单元形成电流回路;通过连接上部电极单元程控开关断开,连接下部电极单元程控开关接通测量漏电流;通过连接上部电极单元程控开关接通,连接下部电极单元程控开关接地测量空间电荷。本发明能够实现空间电荷和漏电流的联合测量,避免了信号的干扰,实现了将空间电荷数据和电流数据在时序上精确的对应。

    超高速熔滴驱动下片/基界面跨尺度气孔结构的调控方法

    公开(公告)号:CN111575635A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010485679.3

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明提供了超高速熔滴驱动下片/基界面跨尺度气孔结构的调控方法,将陶瓷粉体或金属陶瓷粉体送入喷枪中,喷枪产生等离子体射流,在等离子体射流的拖拽及传热传质作用下,陶瓷粉体或金属陶瓷粉体融化成熔滴,熔滴在等离子体射流中经过快速飞行,在基体上形成能够调控的气孔结构的摊片;其中,实时监测飞行熔滴的瞬时温度和速度,根据飞行熔滴的速度计算碰撞压力,根据碰撞压力计算气体溶解度;根据飞行熔滴的瞬时温度计算冷却速率;本发明不仅为不同功能防护涂层对结合性能的需求调控提供理论依据,而且将为航空发动机等国家重大装备的表面防护提供技术支撑,具有重要的理论与工程应用价值。

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