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公开(公告)号:CN107881374A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711293048.6
申请日:2017-12-08
Applicant: 国家电网公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 贵州晟展峰新材料科技有限公司 , 江苏天南电力器材有限公司
CPC classification number: C22C21/00 , B23P15/00 , C22C1/026 , C22C1/03 , C22C1/1036 , C22C26/00 , C22C2001/1047 , C22C2026/002 , C22F1/002 , C22F1/04
Abstract: 本发明涉及一种纳米碳合金材料及基于该材料制备的电力金具,所述纳米碳合金材料成分及质量百分比为:Si 0.5~1.0%,Mg 0.2~0.8%,碳纳米管0.5~2.5%,Cu 0.15~0.4%,Fe 0.2~0.7%,Cr 0.1~0.3%,余量为Al,控制微量元素含量Mn
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公开(公告)号:CN106032271A
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201510105613.6
申请日:2015-03-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
Abstract: 本发明提供一种低电阻率碳纳米管粉体的制备方法。该方法为:取原始的碳纳米管在大气中进行高温氧化处理,待其充分氧化后取出,放入到酸溶液中进行酸洗浸泡处理,达到所需要求后将其洗涤至中性烘干备用。将烘干后的粉末在其表面掺杂卤族元素,洗涤至中性后烘干得到目标产物。本发明方法能够将原始的高电阻率的碳纳米管的本体电阻率降低,从而提升其本体的导电性能,并可以作为制备各种复合材料的原料。
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公开(公告)号:CN104178245B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410295540.7
申请日:2014-06-26
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: C10M125/10 , C10M177/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化钛浓缩液改性变压器油的制备方法,包括如下步骤:1)以环己烷和三乙胺为溶剂,配制钛酸四丁酯溶液;2)再加入油酸混合均匀,在150℃~180℃反应12~72h,得到氧化钛的分散液;3)通过改变钛酸四丁酯溶液与油酸的配比,得到一系列不同浓度的氧化钛浓缩液;4)将步骤3)所得到的氧化钛浓缩液添加到变压器油中,混合均匀,并进行超声处理,即得到纳米氧化钛浓缩液改性变压器油。本发明省去了纳米氧化钛颗粒的干燥,有效避免了氧化钛颗粒之间的硬团聚,分散性较好,从而使变压器油中的氧化钛分散相是真正的纳米级,也保证了纳米改性变压器油具有优异的长期稳定性,也提高了变压器油的导热性能。
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公开(公告)号:CN105255191A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510694957.5
申请日:2015-10-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管改性的接地模块,其特征在于:它的原料包括质量百分数为1-30%的碳纳米管,18-75%的有机硅树脂,18-75%的煅后焦以及2-10%的膨润土。该接地模块不仅具有低电阻率,而且抗压强度高,制备方法也简单方便,成本低。
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公开(公告)号:CN105088111A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510604860.0
申请日:2015-09-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: C22C47/14 , C22C49/06 , C22C101/10
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,其步骤包括:(1)将碳纳米管分散在惰性有机溶剂中得到碳纳米管分散液;(2)将泡沫铝浸泡在步骤(1)中所述的碳纳米管分散液中,使碳纳米管分散到泡沫铝内;(3)将步骤(2)所述含有碳纳米管的泡沫铝干燥后得到碳纳米管-泡沫铝复合体;(4)将步骤(3)所述碳纳米管-泡沫铝复合体热压烧结,然后经模具热挤成型后得到所述碳纳米管增强铝基复合材料。本发明避免了传统的球磨工艺对碳纳米管造成的破坏,保留了原有碳纳米管的性能,而且还大大简化了工艺步骤。本发明制备方法成本较低、操作方便、制备周期较短,适用于工业化批量生产,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN104178245A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410295540.7
申请日:2014-06-26
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: C10M125/10 , C10M177/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化钛浓缩液改性变压器油的制备方法,包括如下步骤:1)以环己烷和三乙胺为溶剂,配制钛酸四丁酯溶液;2)再加入油酸混合均匀,在150℃~180℃反应12~72h,得到氧化钛的分散液;3)通过改变钛酸四丁酯溶液与油酸的配比,得到一系列不同浓度的氧化钛浓缩液;4)将步骤3)所得到的氧化钛浓缩液添加到变压器油中,混合均匀,并进行超声处理,即得到纳米氧化钛浓缩液改性变压器油。本发明省去了纳米氧化钛颗粒的干燥,有效避免了氧化钛颗粒之间的硬团聚,分散性较好,从而使变压器油中的氧化钛分散相是真正的纳米级,也保证了纳米改性变压器油具有优异的长期稳定性,也提高了变压器油的导热性能。
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公开(公告)号:CN103632751A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310664852.6
申请日:2013-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管强化铝合金芯铝绞线及其制备方法。碳纳米管强化铝合金芯铝绞线的芯层由碳纳米管强化铝合金材料制成,碳纳米管强化铝合金材料按重量百分比包含:碳纳米管1%~8%,镁0.1~1%,锰0.1~1%,铬≤0.1%,镍≤0.1%,钛≤0.1%,铜≤0.1%,杂质≤0.01%,余量为铝。本发明通过纳米改性技术制备轻质高强碳纳米管改性铝合金材料,使其强度达到钢的水平,密度仅为钢的1/3,并作为承重芯材,外层再绞合硬铝线制备而成。本发明具备重量轻、电阻小、非磁性、弧垂小的特性,可大幅减少输电线路损耗,节约电能,增大输送容量,降低输电杆塔高度,减少钢材使用量,达到节能和增容的目的。
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公开(公告)号:CN103600068A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310661967.X
申请日:2013-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高分散碳纳米管-铝粉料的批量制备方法。先将碳纳米管与纯铝或铝合金粉在转速为1300~1800rpm下球磨,球磨时间为3~6h,球料比为8~30:1,得到碳纳米管-铝粉料的前驱体,碳纳米管-铝粉料的前驱体中碳纳米管的重量百分比为20~60%;再将碳纳米管-铝粉料的前驱体与纯铝或铝合金粉混合,在转速为100~5000rpm下搅拌均匀,搅拌时间为1~20h,球料比为10~100:1,即得。本发明通过在较短时间内对碳纳米管进行分散以及碳纳米管与基体粉料的均匀混合,制备出含量高的碳纳米管-铝粉料的前驱体,实现碳纳米管与铝基体的高效混合,从而实现碳纳米管-铝粉料的大批量制备。
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公开(公告)号:CN105272341B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510718920.1
申请日:2015-10-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明提供一种气孔可控性纳米泡沫陶瓷的制备方法,包括如下步骤:将普通Al2O3粉末与纳米颗粒采用高能球磨混合均匀,得到复合粉体;向复合粉体中加入溶解有发泡剂的去离子水,低速搅拌,获得泡沫浆料;将泡沫浆料倒入模具中,加压,得到预制体;加热预制体以除去发泡剂,烧结后获得产品。本发明可显著提高溶剂回收率,以及节约能耗。本发明采用在陶瓷材料中添加纳米材料,实现可以控制发泡之后气泡尺寸的大小,具有工艺简单、成本低廉、操作方便、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN105601174B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510658130.9
申请日:2015-10-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管改性接地模块的制备方法,它包括如下步骤,1:将碳纳米管与树脂颗粒进行复合,使得碳纳米管嵌入树脂颗粒中,形成结合牢固的复合颗粒;2、将复合颗粒与砂石混合均匀;3、将均匀混合后的复合颗粒与砂石进行热压烧结,最终制得碳纳米管改性接地模块。本发明制作的接地模块具有很好的泄流能力;另外,本发明采用树脂颗粒作为粘结剂,一方面能够填补砂石之间的孔隙,另一方面增加了接地模块的冲击韧性。
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