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公开(公告)号:CN111455208A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010463805.5
申请日:2020-05-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 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
Abstract: 本发明公开了一种纳米改性铝合金材料与其制备方法及其制造的节能环保电力金具,该方法包括如下步骤:1)制备硅包覆碳纳米管:将硅粉与碳纳米管混合后进行机械球磨,使硅粉与碳纳米管充分混合,构建核壳结构,得到硅包覆碳纳米管;2)制备纳米改性铝合金材料:将步骤1)所得硅包覆碳纳米管加入铝合金基体中进行半固态搅拌,使添加的硅包覆碳纳米管在铝合金基体中均匀分散,随后升温浇铸,得到纳米改性铝合金材料铸棒。本发明制备的纳米改性铝合金材料较传统的电力金具用可锻铸铁材料具有轻质、高强、免镀锌的优势,且比常规铝合金强度更高。
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公开(公告)号:CN102013644A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010542953.2
申请日:2010-11-15
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Inventor: 蔡心一 , 吴夕科 , 关庆华 , 耿英三 , 雷建华 , 黄协平 , 高旻东 , 吴昊 , 韩冬 , 葛文龙 , 王立权 , 蔡宗光 , 朱梁 , 田小杰 , 郑广林 , 陈建华 , 李健壮 , 娄清宇 , 张云根 , 张志超
IPC: H02B13/035 , H02B1/04
Abstract: 本发明提供一种内电场调控空气绝缘开关设备由母线室、断路器室、电缆室和仪表室组成,各隔室之间用金属隔板隔开,断路器通过底盘车插入到工作位置,穿墙套管和静触头盒为带内屏蔽结构,带电显示传感器改进其内部电容芯棒结构,各带电裸露电极部位均安装带环氧层的均压罩。本发明的优点是在设备内部高电场强度部位都安装本发明专有设计制造的带绝缘层的均压罩,及内屏蔽的元器件,对内部电场进行调控,大大提高了绝缘性能,减少了电气间隙,大大缩小柜体尺寸,减少占地面积,有利于升压改造,节约资金,效果十分显著。
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公开(公告)号:CN117380933A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311059008.0
申请日:2023-08-22
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种半熔融状态下制备碳纳米管增强铝合金横担的方法,它包括如下步骤:步骤1:在真空状态下,采用低压冷态溅射工艺在碳纳米管表面均匀沉积金属保护层,形成带有金属保护层的碳纳米管;步骤2:将带有金属保护层的碳纳米管加入到铝基体中,铝基体为半熔融体形态,之后在半熔融状态下将带有金属保护层的碳纳米管与铝基体边加热边搅拌糅合均匀成混合体;步骤3:将步骤2形成的混合体浇铸成型,得到铝合金坯料,再经过挤压成型,最终得到碳纳米管增强铝合金横担。本发明有效解决了碳纳米管由于比重差和润湿性问题,难以加入熔融铝液的难题,大幅提升碳纳米管改性铝合金横担的生产效率,具有较高的实际生产指导意义。
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公开(公告)号:CN115850973A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211617475.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种自修复纳米碳化硅改性耐磨橡胶块的制备方法,它包括如下步骤:1、将尿素和甲醛加入三口烧瓶中,通过调节ph值和温度,形成稳定透明的尿素与甲醛预聚体;2、将环氧树脂与二甲苯混合,加入消泡剂正辛醇,得到芯材乳液,将预聚体缓慢加入芯材中,调节ph值后进行恒温固化,随后经过滤洗和干燥,得到微胶囊;3、将微胶囊与纳米碳化硅、硅橡胶混合均匀;4、将复合物倒入模具中,静置一段时间后,最终制得自修复纳米碳化硅改性耐磨橡胶块。本发明制作的橡胶块在受到台风等恶劣气候环境而导致的外力破坏时,其包含的微胶囊能够自行释放粘结剂,对裂纹进行修复,保证了间隔棒的结构完整性,提升了线路运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN115780801A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211425031.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磨碳纳米管改性铝基复合材料的制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铜粉进行预混合,形成碳纳米管和铜的预制体;步骤2:将碳纳米管和铜的预制体与铝锭置于球磨罐中,对球磨罐进行加热,并放入球磨珠;步骤3:在球磨罐中以预设转速将碳纳米管和铜的预制体、铝锭和球磨珠进行预设时间的球磨,球磨结束后在预设的温度环境下对球磨产物进行过滤,筛出球磨珠,得到磨碳纳米管改性铝基复合材料。将传统粉末冶金和搅拌铸造合二为一,大幅提升生产效率,具有较高的实际生产指导意义。
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公开(公告)号:CN111534724B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010502235.6
申请日:2020-06-04
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 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 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度高分散的纳米改性铝合金和其制备方法及其用途,它包括纳米改性粉末树脂层和第一铝片,纳米改性粉末树脂层喷涂于第一铝片的上表面。高强度高分散的纳米改性铝合金用于制作纳米改性铝合金金具。制备方法包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管在去离子水中进行超声波振荡分散后利用离心机进行干燥过滤处理;步骤2:将分散后并干燥过滤过的碳纳米管与有机树脂颗粒碾合成纳米改性粉末树脂;步骤3:将该纳米改性粉末树脂喷涂于铝片表面;步骤4:将喷涂了纳米改性粉末树脂的铝片进行热压处理,形成纳米改性铝合金成品。利用该方法制造的碳纳米管改性铝合金材料具有结构严密、性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN112501468A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010443495.0
申请日:2020-05-22
Applicant: 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明提供一种碳纳米管增强铝基复合材料的熔炼工艺,将熔炼助剂、碳纳米管、铝/铝合金粉末在行星球磨机中进行球磨混合分散,得到混合粉末;将混合粉末放入模具中冷压,获得碳纳米管‑铝/铝合金预制块;通过钟罩将碳纳米管‑铝/铝合金预制块压入铝熔液中,在搅拌下进行熔炼,静置后浇铸成型,所述熔炼助剂为硼铝酸钾(KBF4)、钛氟铝酸钾(K2TiF6)、氟铝酸钾(K3AlF6)或氟铝酸钠(Na3AlF6)中的任意一种。本发明的碳纳米管增强铝基复合材料熔炼工艺,采用熔炼工艺制备碳纳米管增强铝基复合材料,实现了熔炼过程中碳纳米管的高效分散,且可沿用传统金属冶炼设备,具有工艺简单、投资少、产品强度高等特点,适用于工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN116329541A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310143509.0
申请日:2023-02-21
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铝粉进行球磨,形成第一复合粉体;步骤2:将该第一复合粉体置于溶有阳离子表面活性剂的去离子水溶液中搅拌,经过过滤、干燥后,得到第二复合粉体;步骤3:将第二复合粉体与碳纳米管溶于去离子水中进行静电吸附一定时间,经过过滤、干燥后,形成第三复合粉体;步骤4:将第三复合粉体以一定的温度和保压时间进行热压烧结,获得一种碳纳米管增强铝基复合材料。本发明的制备方法能有效提升碳纳米管在铝基复合材料中添加比例,从而大幅提升该种复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN115821104A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211522725.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种采用泡沫铝吸附制备碳纳米管改性铝基复合材料的方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤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;步骤2:将泡沫铝浸泡在所述碳纳米管分散液中,使碳纳米管分散到泡沫铝内;步骤3:将步骤2得到的含有碳纳米管的泡沫铝干燥后得到碳纳米管与泡沫铝复合体;步骤4:将所述碳纳米管与泡沫铝复合体热压烧结,然后经模具热挤成型后得到碳纳米管增强铝基复合材料。该方法工艺简单,利于批量化生产,而且制得的铝基复合材料性能优秀。
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公开(公告)号:CN112662918A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011405298.6
申请日:2020-12-02
Applicant: 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 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Al2O3‑TiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法;该方法将碳粉与二氧化钛粉末混合后进行机械球磨,通过控制球磨工艺参数,使原料粉末充分混合,形成纳米级的前驱体粉末;再将前驱体粉末通过Ar气送入熔融的铝合金基体液中进行熔炼与搅拌,使前驱体粉末与铝合金基体液在高温下发生原位反应,生成Al2O3‑TiC增强体并在铝液中均匀分散,随后浇铸成型。本发明制备Al2O3‑TiC颗粒增强铝基复合材料,实现了较低温度下的原位反应,生成的陶瓷颗粒增强相在铝基体里均匀分布,抗拉强度较基体提高30%,延伸率提高75%。同时铸造的工艺适于大批量生产,可规模化推广应用。
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