高压电缆材料生产过程中最佳交联剂扩散时间的测试方法

    公开(公告)号:CN102636511B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210154968.0

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 高压电缆材料生产过程中最佳交联剂扩散时间的测试方法,它涉及高压电缆材料生产过程中交联剂扩散时间的测试方法。本发明要解决可交联高压电缆材料的生产过程中最佳交联剂扩散时间不容易确定的问题。方法:生产过程中,每隔0.5h从颗粒料上取样m1克,将物料放入无水乙醇中恒温静置后过滤,收集滤液;向核磁管中加入对羟基苯甲酸乙酯的氯仿溶液,挥发掉氯仿,将滤液加入到上述核磁管中,再加入氘代氯仿,混匀后测定步骤六试管中待测液的H谱,计算相邻两个取样时间的颗粒料中心处交联剂浓度差,确定最佳交联剂扩散时间。本发明所测数据精度高,实验量小,缩短了测试时间和成本。本发明用于测试高压电缆材料生产过程中最佳交联剂的扩散时间。

    一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料

    公开(公告)号:CN103214850A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310175537.7

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低、物理—机械性能差的问题。本发明非线性绝缘材料由混炼硅橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、纳米三氧化二铁、二苯基硅二醇和有机过氧化物制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于9.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。

    高压电缆材料生产过程中最佳交联剂扩散时间的测试方法

    公开(公告)号:CN102636511A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210154968.0

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 高压电缆材料生产过程中最佳交联剂扩散时间的测试方法,它涉及高压电缆材料生产过程中交联剂扩散时间的测试方法。本发明要解决可交联高压电缆材料的生产过程中最佳交联剂扩散时间不容易确定的问题。方法:生产过程中,每隔0.5h从颗粒料上取样m1克,将物料放入无水乙醇中恒温静置后过滤,收集滤液;向核磁管中加入对羟基苯甲酸乙酯的氯仿溶液,挥发掉氯仿,将滤液加入到上述核磁管中,再加入氘代氯仿,混匀后测定步骤六试管中待测液的H谱,计算相邻两个取样时间的颗粒料中心处交联剂浓度差,确定最佳交联剂扩散时间。本发明所测数据精度高,实验量小,缩短了测试时间和成本。本发明用于测试高压电缆材料生产过程中最佳交联剂的扩散时间。

    一种高压可交联聚乙烯电缆料的生产方法

    公开(公告)号:CN101733855A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910073453.6

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 一种高压可交联聚乙烯电缆料的生产方法,它涉及一种可交联聚乙烯电缆料的生产方法。本发明解决了电缆料的纯净度低和电缆料生产质量的长期稳定性低的问题。本发明的步骤为:聚乙烯粒料由吸料机吸入不锈钢储料罐对失重式粒料电子称间断供料,聚乙烯粒料和抗氧剂混炼,混炼后的物料吸入熔体泵内并注入连续走网式熔体过滤器内过滤杂质;过滤后的熔体与交联剂DCP混炼,将含有交联剂DCP的聚乙烯挤出并造粒,然后脱水,将可交联聚乙烯颗粒部分分流至杂质检测仪,检测合格后将可交联聚乙烯颗粒剩余部分送入干燥机中干燥,得到高压可交联聚乙烯电缆料。本发明保证了高压可交联聚乙烯电缆料的纯净度和高压可交联聚乙烯电缆料生产质量的长期稳定性。

    一种基于二维拓扑绝缘体的太阳能电池板

    公开(公告)号:CN113193060A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110473839.7

    申请日:2021-04-29

    Inventor: 乔雅楠 李长明

    Abstract: 本发明公开了一种基于二维拓扑绝缘体的太阳能电池板,包括PET面板、第一EVA胶膜、拓扑绝缘层、第二EVA胶膜、PTP背板和柔性电池,所述PET面板的底部设有第一EVA胶膜,所述第一EVA胶膜的底部设有拓扑绝缘层,所述拓扑绝缘层的底部设有第二EVA胶膜,所述第二EVA胶膜的底部设有PTP背板,所述PTP背板的底部设有柔性电池。该太阳能电池板采用二维拓扑绝缘体代替晶硅电池片,不仅成本低,而且二维拓扑绝缘体有更高的发电效率,能忍受一定程度的扰动,电流输运过程中能达到零损耗,该太阳能电池板适用范围广,而且属于柔性太阳能板,灵活性强,使用寿命长,生产简单方便。

    一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料

    公开(公告)号:CN103214850B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310175537.7

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低、物理—机械性能差的问题。本发明非线性绝缘材料由混炼硅橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、纳米三氧化二铁、二苯基硅二醇和有机过氧化物制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于9.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。

    用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头

    公开(公告)号:CN101651004B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200910305609.9

    申请日:2009-08-14

    Abstract: 用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头,涉及用于聚合物材料成型加工过程施加磁场的磁场发生器极头。本发明为了解决现有磁场发生器的可加热极头在加热过程中不能被准确地控制温度,使得不能在施加磁场的同时,满足聚合物材料的热压成型加工和交联(硫化、固化)反应对温度的要求的问题。它包括第一极头、第二极头、第三极头、第一隔热层、加热片、石棉层、热电偶和温度控制器,加热片由云母板、电阻丝和两片绝缘板组成,电阻丝螺旋缠绕于云母板上,云母板由两片绝缘板夹接固定;第三极头的侧壁的圆孔内插入热电偶,热电偶的冷端将温度信号输入给温度控制器,温度控制器的输出对电阻丝的电压进行调控。本发明作为磁场发生器极头。

    高导电性聚烯烃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101831103A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010180828.1

    申请日:2010-05-24

    Abstract: 高导电性聚烯烃复合材料及其制备方法,它涉及一种复合材料及其制备方法。本发明解决了现有的高导电性聚烯烃复合材料的脆性较大,加工性能、机械性能和耐环境应力开裂性能较差的问题。复合材料由聚烯烃、单壁碳纳米管、超导电炭黑、导电金属氧化物、钛酸酯偶联剂、碳纳米管分散液、流变剂、主抗氧剂和辅助抗氧剂制成。方法:一、称取原料;二、制备单壁碳纳米管分散液;三、制备单壁碳纳米管母料;四、超导电炭黑和钛酸酯偶联剂混合;五、原料进行混炼。本发明的导电性复合材料的导电性能优异,脆性小,加工性能、机械性能和耐环境应力开裂性能好。本发明导电复合材料是综合性能优异、应用领域广泛的高导电性聚烯烃复合材料。

    带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆

    公开(公告)号:CN101441906A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810209795.1

    申请日:2008-12-25

    CPC classification number: Y02A30/14

    Abstract: 带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它属于电力传输领域,具体涉及一种高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆。本发明解决了已有的高压、超高压电力电缆因电树枝生成导致交联聚乙烯绝缘性能劣化进而破坏的问题。带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它的内非线性屏蔽层挤压包覆在内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层之间,并将内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层隔开,外非线性屏蔽层挤压包覆在交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层之间,并将交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层隔开。本发明适用于各种需要高压、超高压电力传输的场合。

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