一种高热氧稳定性的聚烯烃复合绝缘材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105504453B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201610011983.8

    申请日:2016-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种高热氧稳定性的聚烯烃复合绝缘材料及其制备方法。所述聚烯烃复合绝缘材料以质量分数100%计,包括98~99.5%的聚烯烃聚合物基体和0.5~2%的改性氧化石墨烯填料。其中所述的改性氧化石墨烯为聚多巴胺包覆的抗氧剂功能化的氧化石墨烯,通过接枝的抗氧剂可提高复合材料的热氧稳定性,而氧化石墨烯可起到抑制抗氧剂迁移的作用。采用的改性氧化石墨烯既可增强聚合物基体与填料之间的界面结合力,还可防止氧化石墨烯在复合绝缘材料制备过程中被深度还原,使复合材料保持良好的绝缘性能。本发明所制备的高热氧稳定性的聚烯烃复合绝缘材料具有氧化诱导期长、介电常数低以及介电损耗低等特点,适用于电线电缆绝缘材料。

    一种含磷有机硅化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN1944446A

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200610117894.8

    申请日:2006-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种下式所示的含磷有机硅化合物及其制备方法,该化合物同时含有硅、磷两种阻燃元素,且含有多个羟基,它可以作为反应型阻燃中间体。以9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)和含碳碳双键的硅氧烷为原料,加热引发加成反应,然后加入水和催化剂将烷氧基水解,制备得到一种带有多个羟基的含磷有机硅化合物。该含磷有机硅化合物同时含有硅,磷两种阻燃元素,与9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物相比,该化合物具有多个官能团,可以与其他物质进行缩聚反应制备大分子阻燃剂,是一种反应型阻燃中间体。

    超薄型空间太阳电池片涂胶封装一体化机器人

    公开(公告)号:CN1295797C

    公开(公告)日:2007-01-17

    申请号:CN200310122802.1

    申请日:2003-12-25

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种超薄型空间太阳电池片涂胶封装一体化机器人,包括机构部分、气动部分和电控部分。机构部分包括XYZ三自由度移动机构、托盘、针头定位装置、吸盘定位夹具和工作平台。为了使封装与滴胶设备一体化,将封装针头定位装置、吸盘定位夹具都安装在Z轴移动单元上,实现了超薄型空间太阳电池片滴胶、封装作业的分时操作。特别设计的托盘结构保证了超薄型空间太阳电池片的涂胶封装操作的精度,避免了气泡的出现。电控部分的计算机与控制柜通过串口及I/O卡相连,控制柜与XYZ三自由度移动机构的交流伺服电机相连。本发明在不影响系统性能指标的前提下,降低了成本,提高了可靠性,可推广到IC器件的表面保护层封装领域。

    太阳电池自动精确涂胶机构

    公开(公告)号:CN1194822C

    公开(公告)日:2005-03-30

    申请号:CN03116585.0

    申请日:2003-04-24

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种太阳电池自动精确涂胶机构,主要包括:X、Y、Z三自由度自动移动装置、电气控制装置、滴胶装置和电池托盘,放置太阳电池的电池托盘放在三自由度自动移动装置的工作台上定位,由电气控制装置控制三自由度自动移动装置的运动轨迹、速度及滴胶气路的开关控制,滴胶装置通过电磁阀及真空发生器的作用,通过针筒定位夹具夹持的多个针头实现滴胶作业。本发明可以精确控制太阳电池表面的胶层厚度,并有效控制胶的外溢现象,避免对电池的污染,同时使精度、成品率、效率都大幅度提高,不仅可应用于空间太阳电池抗辐照玻璃盖片的封装前涂胶工艺,还可推广到IC器件的表面保护层封装领域中的涂胶工艺。

    太阳电池片与抗辐照玻璃盖片的自动封装方法

    公开(公告)号:CN1440083A

    公开(公告)日:2003-09-03

    申请号:CN03116153.7

    申请日:2003-04-03

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种太阳电池片与抗辐照玻璃盖片的自动封装方法,针对一定形状和尺寸的太阳电池,通过实验来选择玻璃盖片与太阳电池片之间封装的倾斜角度,应用计算机进行封装单元的运动轨迹编程,确定吸附抗辐照玻璃盖片的吸盘姿态,然后将运动轨迹文件和控制命令下载到三自由度直角坐标机器人的控制器内,通过采用自由落体、倾斜下落的封装方式,使气泡的大小和数量满足指标的要求,玻璃盖片和太阳电池片之间的相对位置可通过机器人的精确定位控制和定位块来保证。本发明减少了封装过程中器件的碎片率和污染现象,也避免了有毒粘结剂对操作人员健康的损害,封装效率大幅度提高。

    一种非吸湿性高效分散高导电油炉炭黑及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116554714B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202310491617.7

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种非吸湿性高效分散高导电油炉炭黑及其制备和应用,空气经过滤后通过多级离心式风机加压至50‑100kpa并通过高温空气预热器预热到500‑900℃,流量为8000‑15000Nm3/h进入反应炉中,将芳烃原料油喷入空气‑天然气混合气,燃烧后反应炉燃烧段温度达到1500‑2000℃,反应100ms至2000ms;与现有技术相比,本发明采用惰性介质液氮协同间接冷却水来终止反应,该冷却方式使得炭黑在更短的时间内冷却下来,并且惰性液氮减弱炭黑与空气的接触,使得制成的炭黑表面含氧官能团锐减,进而获得具有非吸湿性的粉状炭黑,粉状炭黑在约200℃经由石蜡喷淋混合的方式,来造粒生产块状炭黑,从而使制备的炭黑表面表现出非极性且大大提高炭黑的堆积密度,具有很好的实用性。

    一种非吸湿性高效分散高导电油炉炭黑及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116554714A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310491617.7

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种非吸湿性高效分散高导电油炉炭黑及其制备和应用,空气经过滤后通过多级离心式风机加压至50‑100kpa并通过高温空气预热器预热到500‑900℃,流量为8000‑15000Nm3/h进入反应炉中,将芳烃原料油喷入空气‑天然气混合气,燃烧后反应炉燃烧段温度达到1500‑2000℃,反应100ms至2000ms;与现有技术相比,本发明采用惰性介质液氮协同间接冷却水来终止反应,该冷却方式使得炭黑在更短的时间内冷却下来,并且惰性液氮减弱炭黑与空气的接触,使得制成的炭黑表面含氧官能团锐减,进而获得具有非吸湿性的粉状炭黑,粉状炭黑在约200℃经由石蜡喷淋混合的方式,来造粒生产块状炭黑,从而使制备的炭黑表面表现出非极性且大大提高炭黑的堆积密度,具有很好的实用性。

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