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公开(公告)号:CN116837379A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310635704.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种AgNWs表面增强基底的制备方法及变压器油中丙酮的检测方法,属于变压器安全检测技术领域,包括以下步骤:将镀金硅片衬底在1,4‑苯二硫醇溶液中浸泡,清洗,干燥,得到巯基化的镀金硅片衬底;将银纳米线溶液清洗,用乙醇溶液分散,离心,沉淀物再用乙醇溶液分散,得到银纳米线溶液的乙醇分散液;将巯基化的镀金硅片衬底置于银纳米线溶液的乙醇分散液中,静置,清洗,干燥,得到AgNWs表面增强基底。本发明将镀金硅片衬底用1,4‑苯二硫醇溶液浸泡,使Au与巯基充分接触,形成强化学键,所述的金材料可以与AgNWs之间产生SERS热点,增强表面等离子激元共振效应,进而有效的提高准确度、灵敏度和预测稳定性。
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公开(公告)号:CN116803509A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310931294.9
申请日:2023-07-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: B01J27/051 , C02F1/30 , C02F1/36 , C02F1/46
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种KNbO3/MoS2压电光催化剂及其制备方法和应用。本发明所述KNbO3/MoS2压电光催化剂的结构为二硫化钼纳米片均匀分布在KNbO3上。本发明制得的KNbO3/MoS2压电光催化剂可以将捕获的更多的机械应变转化为增强的压电极化场,促进载流子的分离和迁移,从而具有优异的压电催化活性和较高的污染物降解率,并且制备工艺简单,具有显著的技术优势。
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公开(公告)号:CN116024025A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310079161.3
申请日:2023-02-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C10M161/00 , C10M169/04 , C10N40/16 , C10N30/04
Abstract: 本发明属于绝缘材料技术领域,具体涉及一种复合分散剂及其制备方法和应用。所述复合分散剂,包括以下组分:十二烷基苯磺酸钠、油酸聚氧乙烯酯、聚异丁烯丁二酰亚胺和纤维素。本发明制得的复合分散剂能够有效避免纳米改性合成酯绝缘油在长期储存或运行的过程中出现的团聚现象,制得的纳米改性合成酯绝缘油能够实现优异的分散稳定性,为提升绝缘油稳定性与电气强度提供了一种行之有效的方法。
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公开(公告)号:CN115976740A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211619571.4
申请日:2022-12-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , D04H1/4382 , D01F6/48 , D01F1/10
Abstract: 本发明属于合成酯绝缘油纯化技术领域,具体涉及一种复合纳米纤维膜及其制备方法和应用。一种复合纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、纺丝前驱液的制备:先对PVDF粉末进行干燥处理,之后分别称量LiCl粉末、PVDF粉末、丙酮溶液、N,N‑二甲基甲酰胺溶液,混合,搅拌,加入纳米氧化物颗粒和电负性溶质,超声分散,静置脱泡,制得纺丝前驱液;S2、复合纳米纤维膜的制备:将制得的纺丝前驱液进行静电纺丝操作,将静电纺丝得到的纤维膜进行干燥,制得复合纳米纤维膜。本发明制得的复合纳米纤维膜具有较高的合成酯绝缘油纯化效果,同时能够改善纯化后合成酯绝缘油的酸值、介电与微水特性。
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公开(公告)号:CN112924651A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110118530.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N33/28 , G01N27/06 , G01N21/49 , G01N21/3577
Abstract: 本发明公开了一种变压器油老化程度检测方法,包括:发送启动指令至泵,使其从变压器中抽出变压器油,作为第一测试样本,并控制泵将第一测试样本输送至浊度仪并读取第一测试样本的浊度,发送第一输送指令至浊度仪,使第一测试样本进入过滤器,经过滤后得到第二测试样本;发送第二输送指令至过滤器,使第二测试样本进入电导率仪,并读取第二测试样本的电导率;发送第三输送指令至电导率仪,使第二测试样本进入红外光谱仪,并读取第二测试样本的红外光谱;根据浊度、电导率及红外光谱建立多维数组,并对多维数组进行降维处理,得到检测结果。本发明提供的方法,根据多维数据实时分析变压器油的老化程度情况,提高了检测结果的精确度。
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公开(公告)号:CN112915939A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110119368.X
申请日:2021-01-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: B01J19/00 , B01J19/24 , G01N21/03 , G01N21/3577
Abstract: 本发明公开了一种变压器油快速老化反应器,包括呈有变压器油的反应器,分为液体部分和气体部分;温度控制模块,包括加热元件、P I D控制器及主控单元,主控单元用于发送加热指令至P I D控制器使其控制加热元件的加热功率;液体测试模块,包括依次连接的液泵、第一调节阀、第一冷却装置、第一红外光谱仪及第一加热装置;气氛控制模块,包括依次连接的抽气装置、第二调节阀、第二冷却装置、第二红外光谱仪及第二加热装置;电磁场控制模块,包括放置在液体里的平行电压板,线圈及调压器,调压器与P I D控制器连接,用于根据调节平行电压板或线圈的电压。本发明提供的反应器,结合多种因素对变压器油老化过程进行科学有效地分析,提高了分析结果的精确度。
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公开(公告)号:CN119979246A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510144953.3
申请日:2025-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司
IPC: C10M125/10 , C10M177/00 , C10N40/16 , C10N30/04
Abstract: 本发明公开了一种改性氧化铜纳米筛、合成酯绝缘油及其制备方法,涉及绝缘油领域。合成酯绝缘油包括0.1wt%‑0.4wt%改性氧化铜纳米筛,改性氧化铜纳米筛制备方法为(1)采用溶胶‑凝胶法制备氧化铜纳米筛;(2)将硅烷偶联剂涂覆在氧化铜纳米筛表面活化;(3)将活化氧化铜纳米筛和亚油酸加热反应,即得。本申请改性氧化铜纳米筛利用硅烷偶联剂在表面接枝亚油酸,在合成酯绝缘油中,亚油酸表面的长链烃基可以提高纳米筛的亲油性,减少团聚,且通过氧化铜纳米筛和亚油酸共同作用,增加绝缘油中微小界面数量,阻碍电流的直接通过,提高绝缘油的交流绝缘强度,扩大绝缘油应用领域。
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公开(公告)号:CN119979245A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510144947.8
申请日:2025-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司
IPC: C10M125/10 , C10M177/00 , C10N30/04 , C10N40/16
Abstract: 本发明公开了一种经亚油酸表面接枝的氧化锡纳米筛及其制备方法和应用,涉及绝缘油领域。纳米筛制备方法为:采用溶胶‑凝胶法制备氧化锡纳米筛,采用硅烷偶联剂对氧化锡纳米筛的表面进行活化处理,随后与亚油酸反应,硅烷偶联剂作为分子桥在氧化锡纳米筛表面接枝亚油酸,得到改性氧化锡纳米筛。通过溶胶‑凝胶法制备氧化锡纳米筛使得孔径分布均匀,比表面积和化学纯度较高,结构稳定性好,利用亚油酸的长链烃基提高纳米筛的亲油性和在有机溶剂中的分散性,使得纳米筛可以高效捕获和中和电荷,在绝缘油中形成阻碍电荷迁移的屏障,从而提高绝缘油的冲击绝缘强度,扩大绝缘油的应用领域。
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公开(公告)号:CN119889842A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510164289.9
申请日:2025-02-14
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司
IPC: H01B19/02
Abstract: 本发明公开了一种提高与矿物油相容性的定子复合绝缘材料浸渍方法,涉及。浸渍方法包括:将定子复合绝缘材料工件吊入浸渍设备中,采用聚酰亚胺树脂作为浸渍材料,加压至≥0.4Mpa,保压时间≥30min,随后泄压至0.15‑0.25Mpa,滴漆,泄压至常压,烘培干燥处理,得到浸渍定子复合绝缘材料。本申请的定子复合绝缘材料采用真空浸渍处理,相比于传统沉浸工艺,可以进一步提高浸渍材料渗透效果,采用聚酰亚胺树脂作为浸渍材料,与矿物油的相容性好,可以保护定子复合绝缘材料内部的层结构免受矿物油侵蚀,有效提升与矿物油的相容性。
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公开(公告)号:CN119685074A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411818814.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C10M141/08 , C10N30/10 , C10N30/12 , C10N40/16
Abstract: 本发明公开了一种复配添加剂及其在脱除矿物绝缘油中腐蚀性硫产品的应用,涉及绝缘油添加剂领域。包括第一抑制剂、第二抑制剂、第一抗氧剂和第二抗氧剂,第一抑制剂为苯三唑型衍生物,第二抑制剂为噻二唑型衍生物和/或甲基苯三唑;第一抗氧剂为焦棓酸,第二抗氧剂为二丁基羟基甲苯和/或特丁基对苯二酚。本申请添加剂采用复配抑制剂和复配抗氧剂,应用于矿物绝缘油领域时,利用复配抑制剂的协同增效作用改善绝缘油的抗腐蚀硫能力,同时通过复配抗氧剂与复配抑制剂相互平衡以最大限度改善绝缘油的抗氧化能力,为矿物绝缘油在实际运行中提供了连续高效的保护,使得矿物绝缘油的物理特性和电气性能优异。
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