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公开(公告)号:CN119930274A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510002194.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/626 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高梯度压敏陶瓷粉料、压敏陶瓷及其制备方法。本发明中提供了一种压敏陶瓷粉料,其以ZnO作为主要成分并含有其他掺杂物,所述压敏陶瓷粉料是通过在马弗炉中燃烧按比例混合的Zn、Bi、Co、Mn、Cr、Ni和Sb的盐溶液制成的前驱体所制备。所述压敏陶瓷粉料实现了对成分的良好控制和ZnO与掺杂物之间的均匀分布。此外提供了以上述压敏陶瓷粉料为原始粉体低温烧结压敏陶瓷的方法,所述方法通过两步低温致密化,实现了对压敏陶瓷微观结构的优化。
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公开(公告)号:CN119912253A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510002159.5
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种超高电压梯度和非线性系数的醋酸镝溶液法掺杂ZnO压敏陶瓷及制备方法,所述ZnO压敏陶瓷由ZnO、压敏形成剂Bi2O3和压敏增强剂CoO、Mn2O3、Cr2O3、SnO2、CaO、Dy(C2H3O2)3·4H2O组成,其中ZnO含量为95.15~96.04mol%,压敏形成剂Bi2O3含量为1.0mol%,压敏增强剂Co3O4、MnO2、Cr2O3、SnO2、CaO分别为0.5mol%、0.5mol%、0.5mol%、1.0mol%和0.45mol%,Dy(C2H3O2)3·4H2O的含量为0.01~0.9mol%。本发明中Dy(C2H3O2)3·4H2O既是改性剂又是助烧剂。本发明还提供了上述超高电压梯度和非线性系数ZnO压敏陶瓷的一种制备方法。本发明解决了现有的高压压敏陶瓷制备方法较难、得到的高压压敏陶瓷性能较差的问题,同时本发明的制备方法具有工艺简单,能耗小,绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN119638449A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411868183.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: C04B35/626 , H01C7/108 , H01C17/06
Abstract: 本发明涉及避雷器制造技术领域,尤其涉及一种MOA压敏电阻陶瓷用微粉料回收再利用的方法。所述方法包括以下步骤:S1)对MOA压敏电阻陶瓷用微粉料中分散剂、结合剂的残余量进行测试,分别记为x、y;S2)将上述微粉料和水、结合剂、分散剂混合,得到浆料;所述微粉料、水、结合剂、分散剂的质量比为4000:2000:600‑y:20‑x;S3)将上述浆料进行造粒、含水、成型为电阻片。本发明提供的方法不仅减少了微粉料的损失,同时提高了原材料的利用率。
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公开(公告)号:CN116875095B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310908777.7
申请日:2023-07-24
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种环保型无铅玻璃釉涂料,包括以下质量百分比的组分:PEG20000:2%~5%,无铅玻璃粉:60%~75%,乙醇:15%~30%,水:8%~20%。本发明的所有成分中均不含有害物质,使用环保、可靠、安全。此外,在ZnO电阻片上涂上本发明的玻璃釉涂料,经热处理后形成涂层厚度均匀、致密,外观光滑,且涂层更薄更均匀,具备良好的防水性,防污性,高绝缘性能的ZnO电阻片成品,可有效提高ZnO电阻片的耐大电流冲击能力。本发明还提供了一种ZnO压敏电阻片侧面绝缘涂层及其制备方法。
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公开(公告)号:CN113363034B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110727714.2
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种非线性金属氧化物棒形电阻及其制备方法,其外形是圆柱、椭圆柱或多棱柱,大的高径比。制备方法主要步骤包括:S100、通过等静压成型法和/或沿坯体径向通过干压成型法压制成棒形电阻坯体;S200、对所述棒形电阻坯体进行烧结,得到棒形电阻半成品;S300、对所述棒形电阻半成品的两端进行喷涂铝电极,得到非线性金属氧化物棒形电阻。该制备方法能制造出大高径比的非线性金属氧化物电阻。相较于现有的圆饼状或圆环状电阻片,减少了成型、磨片、喷铝等的工作量,增加了原料利用率,节约了原料;同时简化了避雷器结构和装配作业,提高了避雷器的生产效率。
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公开(公告)号:CN119480308A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411867573.4
申请日:2024-12-18
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌电阻片用卡套压装装置以及压装方法,该压装装置包括安装架及压装机构,安装架为压装机构提供安装位置及支撑,压装机构包括下压块、上压块及压装驱动装置,下压块设置于安装架,上压块通过压装驱动装置设置于安装架,且上压块位于下压块上方,上压块的下表面与下压块的上表面平行相对,压装驱动装置用于驱动上压块上下移动,以使上压块靠近或远离下压块。可见上述压装装置能够代替人工实现卡套的压装作业,可提高生产效率,并且上压块与下压块能够配合对电阻片以及卡套进行均匀施压,相对于人工套装,卡套周向上受力更加均匀,从而实现对电阻片边缘的均匀防护,减少电阻片偏铝的产生。
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公开(公告)号:CN113363034A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110727714.2
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种非线性金属氧化物棒形电阻及其制备方法,其外形是圆柱、椭圆柱或多棱柱,大的高径比。制备方法主要步骤包括:S100、通过等静压成型法和/或沿坯体径向通过干压成型法压制成棒形电阻坯体;S200、对所述棒形电阻坯体进行烧结,得到棒形电阻半成品;S300、对所述棒形电阻半成品的两端进行喷涂铝电极,得到非线性金属氧化物棒形电阻。该制备方法能制造出大高径比的非线性金属氧化物电阻。相较于现有的圆饼状或圆环状电阻片,减少了成型、磨片、喷铝等的工作量,增加了原料利用率,节约了原料;同时简化了避雷器结构和装配作业,提高了避雷器的生产效率。
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公开(公告)号:CN119504286A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411651770.2
申请日:2024-11-19
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高梯度ZnO电阻片用玻璃釉、其制备方法及应用,包括以下步骤:将球形锂辉石膨胀系数调节材料、低温玻璃粉、聚乙烯吡咯烷酮和水混合,得到浆料;所述球形锂辉石膨胀系数调节材料和低温玻璃粉的质量比为1:(5~20);将所述浆料在高梯度ZnO电阻片表面涂覆后进行玻璃化,得到高梯度ZnO电阻片用玻璃釉。本发明中的无铅低温梯度玻璃釉不但与ZnO电阻片匹配,电阻片经历动作前后釉面无裂纹,还能满足高梯度ZnO电阻片绝缘要求,进一步提升电阻片容量耐受的通过率及大电流冲击耐受通过率。
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公开(公告)号:CN119446696A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411608970.X
申请日:2024-11-12
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: H01C17/075 , H01C7/00 , H01C7/12
Abstract: 本发明提供了一种电阻片及其制备方法,以及避雷器。本发明提供的制备方法包括:A)将陶瓷原料、水和粘合剂混合研磨,得到陶瓷绝缘涂料;其中,以质量百分比计,所述陶瓷原料包括:氧化锌:70%~90%;氧化铋:2%~4%;氧化锑:4%~15%;绝缘填料:3%~8%;B)将所述陶瓷绝缘涂料涂覆在电阻片侧面;C)将步骤B)所得带有陶瓷绝缘涂层的电阻片进行共烧,得到电阻片。本发明的制备方法,不仅提高了电阻片的绝缘性和耐候性,而且简化了制备过程、降低了生产周期和能耗,有助于提高生产效率,且采用的原料环保,符合当前社会对环保的要求。
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公开(公告)号:CN117185800A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311253122.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 西安西电避雷器有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: C04B35/453 , H01C7/112
Abstract: 本发明提供了一种铝、镝、硼共掺杂的氧化锌压敏电阻,由以下原料制备得到:Bi2O31.0~2.0%,Sb2O31.0~2.0%,MnO20.5~1.0%,NiO0.5~1.0%,Co2O30.5~1.0%,B2O30.1~0.5%,Dy2O30.1~0.5%,ZnO91.5~96.5%,铝源0.1~0.5%。本申请还提供了氧化锌压敏电阻的制备方法。本申请提供的氧化锌压敏电阻由于铝、镝和硼的共掺杂,具有可达500V/m的高梯度电压,同时具有低残压、小泄漏电流、老化性能优异和温度特性良好等优点。
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