一种超高结构炭黑及其制备方法和橡胶密封制品

    公开(公告)号:CN118852895A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410903743.3

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种超高结构炭黑及其制备方法和橡胶密封制品,涉及炭黑制备领域。包括以下步骤:将乙烯焦油预热后通过喷嘴喷入反应炉,喷嘴采用36支多层排列设计,燃烧温度为1995‑2150℃,反应时间为8‑10ms;终止燃烧反应后,炭黑烟气降温、收集、粉碎、造粒、干燥,即得超高结构炭黑。本申请炭黑制备方法中采用乙烯焦油作为原料油,且反应炉喷嘴采用36支多层递增式排列设计,便于乙烯焦油的充分雾化,同时控制燃烧反应的温度和时间,制备的炭黑结构性更高,比表面积和吸油值也同步提高,还放宽了炭黑原生粒子的粒径分布,可以有效改善后续炭黑在橡胶中的分散性和补强效果,提高了橡胶密封制品的耐磨性能和气密性能。

    一种基于机械应力作用下的电树枝激发装置

    公开(公告)号:CN118641898A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410678164.3

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本实施例公开了一种基于机械应力作用下的电树枝激发装置,所述装置包括固定横杆、滑动横杆、紧固件、滑动套管、第一螺旋杆、所述固定横杆的两端固定于所述固定支架上,所述滑动横杆的两端滑动连接于所述固定支架,所述第一螺旋杆与所述滑动横杆垂直连接,还包括第一压缩板、第二压缩板、第二螺旋杆和电极,所述第二螺旋杆穿过所述第一压缩板和第二压缩板分别与所述固定横杆和滑动横杆固定连接,所述电极包括地电极和高压电极,所述高压电极为一个针电极,所述针电极预埋在试样之中,试样底部涂有导电材料并置于地电极上,用于评价在不同电压等级、不同拉伸形变、不同压缩形变下电树枝的劣化规律。

    一种硅橡胶醇解产物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118515910A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410735878.3

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶醇解产物及其制备方法和应用,属于高分子工程塑料技术领域;本发明硅橡胶的醇解方法包括以下步骤:将硅橡胶与醇解剂混合后于200‑250℃下醇解反应12‑48h,得硅橡胶醇解产物;所述醇解剂为碳链长度为3‑10的不饱和脂肪醇。本发明提供的改性丁腈橡胶中通过引入采用特定的醇解方法制备得到的硅橡胶醇解产物作为改性剂,得到的改性丁腈橡胶具有优异的加工性能、拉伸强度和耐寒性;并且本发明提供的硅橡胶醇解产物能够解决现有的废弃硅橡胶回收处理困难的问题,达到了高效利用资源、环境友好的效果;同时,本发明提供的硅橡胶的醇解方法以及改性丁基橡胶的制备方法操作简单,有利于实际生产。

    一种固体绝缘材料电热老化试验平台

    公开(公告)号:CN117192259A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311171619.4

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明提供的一种固体绝缘材料电热老化试验平台,包括调压系统、继电保护装置、试验装置、温控系统和计时装置;调压系统用于经由继电保护装置向试验装置输出可调节控制的电压;继电保护装置用于防止电流过大,当电流过大时,继电保护装置断开连接;温控系统用于向试验装置提供可控制的温度环境;计时装置与调压系统电连接,用于记录调压系统的电压施加时间;试验装置用于在给定电压和温度条件下,对固体绝缘材料试验样品进行电热老化试验。本发明提供的一种固体绝缘材料电热老化试验平台可以实现对固体绝缘材料在高温、高场强条件下的电热老化试验,克服了固体绝缘材料只能在单一因素下进行电热老化试验的不足。

    一种干式变压器绝缘结构优化方法及系统

    公开(公告)号:CN117094279A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310836652.8

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种干式变压器绝缘结构优化方法及系统,获取变压器结构数据,并根据变压器结构数据构建绕组的二维轴对称有限元模型和绕组等效电路模型,根据绕组等效电路模型,得到绕组的气道中的最大电场信息和线饼中的最大电场信息,再根据绕组气道中的最大电场信息、线饼中的最大电场信息及绕组数据构建参数优化模型,并对参数优化模型进行求解,得到最优参数,以使人员根据最优参数对变压器结构进行优化,其中,最优参数包括高压绕组间气道宽度、低压绕组间气道宽度、高压绕组内侧包封层厚度、高压绕组线饼高度及线饼间距。该绝缘结构优化方法能够有效降低干式变压器在雷电冲击下气道及线饼间的最大电场,提高其绝缘结构的可靠性和安全性。

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