-
公开(公告)号:CN118599148A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202310970568.5
申请日:2023-08-03
摘要: 公开了利用纳米氧化锌增强乙丙橡胶交联密度的方法,方法包括:按照乙丙橡胶基料95份、高岭土60份、红丹5份、石蜡5份、低密度聚乙烯5份、过氧化二异丙苯3份、纳米氧化锌5份、抗氧剂1.5份的配比称取原料并分装,纳米氧化锌的BET比表面积不小于41m2/g;清洗后将乙丙橡胶基料放入转矩流变仪中,待乙丙橡胶基料在第一温度下以第一转速转动充分受热后,将低密度聚乙烯、氧化铅、石蜡、抗氧剂按照配比依次放入,并提高转速至第二转速以混合第一预定时刻;转矩流变仪降温至第二温度后,按照配比加入过氧化二异丙苯和纳米氧化锌,混合第二预定时刻后取出,得到纳米氧化锌掺杂混炼的乙丙橡胶块状样品;乙丙橡胶块状样品压制成片。
-
公开(公告)号:CN218003609U
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202221278546.X
申请日:2022-05-25
申请人: 西安交通大学 , 远东复合技术有限公司 , 远东电缆有限公司
摘要: 本公开揭示了一种电缆耐压及扭转试验设备,包括:旋转夹具、与旋转夹具连接的旋转机,其中,待测电缆的一端由所述旋转夹具夹持,所述旋转夹具和旋转机构成扭转组件,以对待测电缆进行扭转试验;电压源,所述电压源与待测电缆的另一端连接,以对待测电缆在进行扭转试验的同时进行耐压试验。
-
公开(公告)号:CN118181787A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410334613.2
申请日:2024-03-22
申请人: 西安交通大学
摘要: 公开了降低高海拔区IGBT沿面场强的XLPE护层及其制备方法。方法中,称取预定质量的LDPE原材料;在瓶中加入LDPE原材料和2wt%的交联剂DCP,70℃恒温加热,将粒料放入垫有聚酯膜的模具中,送入平板硫化机中得到片状LDPE试样;片状LDPE试样硫化10分钟来完成交联过程;冷却完成后将片状LDPE试样放入70℃恒温烘箱中脱气24h,获得成品XLPE薄膜;裁剪成品XLPE薄膜,置于120℃的烘箱中完成软化,黏覆在IGBT的绝缘薄弱位置,待冷却完成后,获得成品XLPE保护层。本发明通过调控模具尺寸定量改变XLPE薄膜护层的厚度,并做到灵活控制XLPE护层在IGBT外表面的覆盖面积。
-
公开(公告)号:CN116715876A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210948690.8
申请日:2022-08-09
申请人: 西安交通大学
摘要: 公开了用于电容器储能的共混交联聚合物薄膜及其制备方法,制备溶液,称取预定比例的聚偏氟乙烯溶液和聚甲基丙烯酸甲酯溶液放入反应容器中,反应容器中加入聚偏氟乙烯溶液和聚甲基丙烯酸甲酯溶液总重量3wt%的1,6‑己二胺交联剂,反应容器放置在室温下搅拌获得均相的预交联溶液;低温成膜,预交联溶液放入真空烘箱中室温抽真空去除预交联溶液中的气泡后,预交联溶液通过流延法在真空烘箱中加热制备成共混聚合物薄膜;高温交联,共混聚合物薄膜放置在烘箱中进行聚偏氟乙烯与聚甲基丙烯酸甲酯的交联反应,反应后得到共混交联聚合物薄膜。提高了玻璃化转变温度、以及高温下的最大电场强度以达到在较高温度下更高的储能密度与更好的充放电效率。
-
公开(公告)号:CN116082033A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210449738.0
申请日:2022-04-26
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B41/88 , H10N10/851
摘要: 公开了基于钛酸钡基的电卡制冷陶瓷的化学组分及制备方法,陶瓷的组分为Ba(Ti1‑x,Snx)O3和Ba(Ti1‑y,Hfy)O3,其中,0.05≤x≤0.20,0.05≤y≤0.20,原料包括BaCO3、TiO2、SnO2和HfO2。本公开还揭示了一种电卡制冷陶瓷的制备方法。本公开通过在BaTiO3中掺杂一定比例的Sn元素和Hf元素,获得具有不同x,y取值的Ba(Ti1‑x,Snx)O3和Ba(Ti1‑y,Hfy)O3粉料,并将不同组分粉料按顺序组合形成叠层结构的粉料,最终获得具有叠层结构的陶瓷,实现了具有超宽温度范围的电卡制冷陶瓷。
-
公开(公告)号:CN116003122A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310029998.7
申请日:2023-01-10
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/468 , H10N30/853 , H02N2/00 , C04B35/49 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种基于可逆畴壁运动的压电陶瓷及其制备方法和应用,属于压电陶瓷材料技术领域。本发明提供的基于可逆畴壁运动的压电陶瓷化学组成为(1‑x)Ba(Ti1‑yMy)O3‑x(Ba0.7Ca0.3)TiO3,其中x=0.2~0.6,y=0.1~0.2,M为Sn、Zr和Hf中的一种或几种。本发明在BaTiO3体系的基础上添加Sn、Zr和Hf元素中的一种或几种以及Ca元素构建可逆畴壁运动的低滞回高压电系数的钛酸钡基压电陶瓷,能够诱发压电陶瓷化学成分不均匀,大幅度优化压电陶瓷的压电性能,其压电系数可达600~726pm/V、滞回度可降低至14.5~10.5%,可应用于压电传感器和作动器中。
-
公开(公告)号:CN115494123A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211066545.3
申请日:2022-09-01
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 本申请实施例公开了一种绝缘纸板含水量检测方法、设备及介质。通过网络分析仪获取微带环谐振装置对应的插入损耗特性;在待检测绝缘纸板为单层的情况下,基于插入损耗特性中的多个谐振点信息,得到谐振频率平均值;基于谐振频率平均值与预置含水量评估函数,确定单层待检测绝缘纸板的含水量;在待检测绝缘纸板为两层及以上的情况下,通过预置微带环谐振器介电响应计算模型与插入损耗特性,得到待检测绝缘纸板对应的介电常数与介损角正切值;将介电常数与介损角正切值输入预置含水量预测模型,以得到两层及以上待检测绝缘纸板对应的含水量。通过上述方法,提高绝缘纸板含水量检测效率。
-
公开(公告)号:CN111807837B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010570411.X
申请日:2020-06-19
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/49 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/638 , C04B35/64 , C04B41/88 , H01L41/187 , H01L41/39 , H01L41/43 , G01L1/16 , G01L9/08
摘要: 公开了一种铁电陶瓷材料、压电传感器及制备方法,铁电陶瓷材料具有多层级铁电畴结构,制备方法包括,将称取的原料混合后放入球磨罐中球磨形成混合料,再将混合料放入烘箱内烘干,再放入研钵中研磨过筛形成粉料;粉料放入坩埚内在马弗炉中于1350℃预烧,预烧的粉料在研钵中研磨成细粉,加入预定质量分数的聚乙烯醇树脂混合均匀,过筛选出粒径为0.15mm至0.28mm的二次粉料;二次粉料倒入不锈钢模具中,在预定压力下保压第三预定时间成型为胚件;胚件放入马弗炉中,温度升至预定温度,保温第四预定时间,排出聚乙烯醇树脂形成样品,样品放入坩埚中,用相同材料的粉料做埋料埋烧,在1425‑1475℃中烧结形成陶瓷片。
-
公开(公告)号:CN111807837A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010570411.X
申请日:2020-06-19
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/49 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/638 , C04B35/64 , C04B41/88 , H01L41/187 , H01L41/39 , H01L41/43 , G01L1/16 , G01L9/08
摘要: 公开了一种铁电陶瓷材料、压电传感器及制备方法,铁电陶瓷材料具有多层级铁电畴结构,制备方法包括,将称取的原料混合后放入球磨罐中球磨形成混合料,再将混合料放入烘箱内烘干,再放入研钵中研磨过筛形成粉料;粉料放入坩埚内在马弗炉中于1350℃预烧,预烧的粉料在研钵中研磨成细粉,加入预定质量分数的聚乙烯醇树脂混合均匀,过筛选出粒径为0.15mm至0.28mm的二次粉料;二次粉料倒入不锈钢模具中,在预定压力下保压第三预定时间成型为胚件;胚件放入马弗炉中,温度升至预定温度,保温第四预定时间,排出聚乙烯醇树脂形成样品,样品放入坩埚中,用相同材料的粉料做埋料埋烧,在1425-1475℃中烧结形成陶瓷片。
-
公开(公告)号:CN105424740B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510918131.2
申请日:2015-12-10
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01N25/02
摘要: 本发明公开了一种熔盐换热/储热设备性能测试装置,包括高温熔盐循环回路和梯级冷却系统(导热油循环回路和冷却水循环回路);通过变频泵、阀门以及旁通管路的组合调节方式保证大范围精确调节工质的流量;通过设置多组电加热器,并利用可控硅自动调节功率的方式可以大范围精确调节加热功率和温度;通过引入氮气可以隔绝熔盐和导热油与空气接触,大大延长熔盐和导热油的使用寿命。本发明的熔盐换热或储热性能测试综合实验平台,具有多功能特点,不仅适合于测试熔盐工质的流动、换热和储热性能,同时也可以推广到其它液态工质。
-
-
-
-
-
-
-
-
-