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公开(公告)号:CN114875716A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210383052.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
IPC: D21H27/00 , D21H13/20 , D21H13/26 , D21H13/08 , D21H21/18 , D21H21/20 , D21H13/24 , D21H13/14 , D21H21/06 , H01G9/022 , H01G11/54 , H01M50/44
Abstract: 本发明公开了一种电解电容器纸及其制备方法和应用,电解电容器纸包括以下质量份的组分:40~100份原纤维化纤维和1~30份增强纤维;制备方法为:(1)将原纤维化纤维通过磨浆制成纤维浆料,磨浆至打浆度为50~95°SR时停止,得到浆料A;(2)将增强纤维均匀分散得到浆料B;(3)将浆料A和浆料B混合后,加入增强剂,混合均匀后得到浆料C;(4)将浆料C于纸成型设备上成型,后处理后即得电容器纸。本发明的电解电容器纸其具有丰富的孔隙结构,且孔径分布均匀,吸液性能优异,强度较好,具有极低的ESR值,适合极低温(‑55℃)环境下使用。
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公开(公告)号:CN110884167B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201911152646.0
申请日:2019-11-22
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风力发电叶片聚氨酯树脂灌注结构及成型方法,该灌注结构包括底层导流介质、增强材料、上表面导流介质、注胶管路、注胶用的欧姆管及螺旋管,底层导流介质设置在模具最底层,增强材料铺设在底层导流介质上,上表面导流介质设置在弦向注胶侧的增强材料上表面并与增强材料上表面部分搭接,欧姆管沿展向设置在上表面导流介质的边缘处,欧姆管两端套接管径小于欧姆管的螺旋管,注胶管路的注胶口位于模具展向的中部并与欧姆管对接。本发明提升了整体的灌注速度,避免了少量位置由于流道设计不合理而导致的灌注时间延长,从而了提升生产效,改善聚氨酯复合材料制品在制造过程中易出现的灌注不良,并降低成型过程中的风险。
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公开(公告)号:CN113773470A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111089294.6
申请日:2021-09-16
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
IPC: C08G18/76 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/66 , C08G18/20 , C08G18/22 , C08L75/08 , C08L83/10 , C08K5/353 , F03D80/00
Abstract: 本发明涉及一种耐老化的聚氨酯材料、制备方法和应用,包括多元醇组合物和异氰酸酯预聚物,所述多元醇组合物包括如下重量百分数的组分,双酚A/聚氧化烯烃55‑70%,聚氧化烯醇20‑35%,低分子醇化合物2‑8%,浸润剂0.2‑0.7%,噁唑烷类化合物5‑10%,消泡剂0.1‑0.5%,催化剂0.05‑0.2%;所述异氰酸酯预聚物包括如下重量百分数的组分,异氰酸酯85‑95%,聚醚胺5‑15%,还包括异氰酸酯和聚醚胺总重量0.01‑0.03%的阻聚剂,其具有较高的耐热老化和耐湿热老化性能。
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公开(公告)号:CN113769675A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111111128.1
申请日:2021-09-18
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种心形微反应器和连续聚合装置、连续聚合‑干湿法纺丝装置,心形微反应器包括上盖板、底座、进料通道、出料通道和传热媒介通道;进料通道、出料通道连接微通道,微通道连接心形微反应室。连续聚合装置包括心形微反应器,连续聚合‑干湿法纺丝装置包括连续聚合装置,连续聚合装置与喷丝系统相连接,在喷丝系统喷丝板与凝固浴之间的空气段设置气体腔,气体腔开设有进/出气口。心形微反应器优越的传热效果保证体系温度精准控制,防止因局部过热导致副产物的生成,保证树脂分子多分散性低,稳定可控;喷丝系统中气体腔可通过控制气体温度和流速来调控与完善纤维形态和微观结构,从而提升纤维的性能和批次稳定性。
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公开(公告)号:CN113715231A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111121569.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种聚氨酯高效脱泡装置和脱泡方法,包括壳体,所述壳体内设置有能转动的脱泡组件,所述脱泡组件包括隔板,隔板包括上隔板和下隔板,物料从上到下依次流过上隔板下隔板,所述隔板上设置有膜厚控制件,膜厚控制件包括固定在隔板上方的控制板,控制板与隔板之间设置有供物料流过的通道;本发明的脱泡时间短,树脂均匀性好,脱泡效果好,脱泡效率高。
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公开(公告)号:CN109774275B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910133455.3
申请日:2019-02-22
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐高温绝缘芳纶蜂窝复合材料,为夹心结构,包括芳纶蜂窝芯层和位于芳纶蜂窝芯层两表面的上蒙皮、下蒙皮;上蒙皮和下蒙皮均是由环氧玻纤预浸料、电气用聚芳酰胺纤维纸板和环氧玻纤预浸料依次叠加热压形成的。本发明的制备方法(1)将用于制备蒙皮外侧的环氧玻纤预浸料、电气用聚芳酰胺纤维纸板、芳纶蜂窝芯、用于制备蒙皮内侧的环氧玻纤预浸料按照所需尺寸裁切;(2)在涂有脱模剂或放有脱模薄膜的两块钢板之间按照预计压制的产品的厚度进行铺层摆料;(3)将钢板装入热压机中进行热压成型,冷却脱模,即得到芳纶蜂窝复合材料。本发明的芳纶蜂窝复合材料兼具轻质、高耐热特性及高绝缘性能。
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公开(公告)号:CN113374628A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110615432.3
申请日:2021-06-02
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
IPC: F03D1/06 , F03D80/00 , F03D80/30 , B29C70/34 , B29C70/54 , B29C65/52 , B29C65/78 , B29L31/00 , B29L31/08
Abstract: 本发明公开了一种风电叶片用轻量化主梁、主梁制作方法、风电叶片及其制作方法。风电叶片轻量化主梁包括位于轻量化主梁两翼的支撑部和连接两支撑部的中间连接部,制作方法包括铺设中间连接部增强体和支撑部支撑材料及树脂灌注;主梁结构组合包括腹板和轻量化主梁,腹板的两端分别通过一定位配合结构与所述压力面轻量化主梁和吸力面轻量化主梁连接;以及包括轻量化主梁结构组合的风电叶片;风电叶片包括风电叶片轻量化主梁结构组合,制作方法为固接主梁与上下壳体、在下壳体上安装腹板和吊装上壳体。本发明优化了更轻的风电叶片主梁材料及其铺层方式,并提供了相应的制作方法及风电叶片,综合实现了风电叶片轻量化。
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公开(公告)号:CN110776584B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201911072670.3
申请日:2019-11-05
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种阻尼助剂、由该阻尼助剂制得的高性能橡胶材料及其制备方法。该阻尼助剂包括以下重量份的原料:环氧化天然橡胶100份和受阻酚100‑300份;环氧化天然橡胶中环氧基团的含量为25%‑50%。该阻尼助剂的制备方法包括以下步骤:将环氧化天然橡胶和受阻酚在开炼机上混炼,混炼温度为90‑120℃,混炼时间为5‑10min,混炼完成后进行下片、冷却,得到所述阻尼助剂。该阻尼助剂分子量大、极性低,从根本上解决阻尼剂易析出的问题。添加该阻尼助剂后制得的橡胶材料,兼具良好的物理机械性能以及阻尼性能,设计理念顺应环保发展要求,长期使用或停放后的性能稳定,可广泛应用于铁路、桥梁、机车、建筑等领域。
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公开(公告)号:CN109594426B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201811474876.4
申请日:2018-12-04
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电解电容器纸,其原料包括以下重量份的组分:高打浆度木浆50‑95份;纳米纤维素5‑50份;聚乙烯醇1‑10份。本发明通过在高打浆度木浆加入纳米纤维素以及聚乙烯醇,纳米纤维素与聚乙烯醇加入后,与高打浆度木浆协同作用,弥补纸张缺陷,使得电解电容器纸的纸张紧度、抗张强度以及击穿电压均得到显著提升,电解电容器的纸张抗张强度提升了10.2‑21.8%,击穿电压提升了8.8‑13.4%。
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公开(公告)号:CN112746522A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110293897.1
申请日:2021-03-19
Applicant: 株洲时代新材料科技股份有限公司
Abstract: 一种高介电性能复合芳纶纸,包括两层以上的单层芳纶纸,单层芳纶纸之间通过含无机纳米填料的耐高温胶粘剂层结合成一个整体,形成复合芳纶纸。将耐高温胶粘剂、无机纳米填料、稀释剂及分散剂共混后高速搅拌搅拌分散均匀,制成耐高温胶粘剂溶液后均匀喷涂到单层芳纶纸的待粘接面并烘焙使溶剂挥发,将两层以上的单层芳纶纸表面粘合后热轧形成整体。本复合芳纶纸通过粘合的方式使纸中含有无机纳米材料层,利用无机纳米材料具有抑制绝缘纸中空间电荷聚集,降低载流子运动速率,削弱过载脉冲电压的作用,使复合芳纶纸具有抗脉冲电压的耐电晕性能和更高的击穿强度,可大大提高电机绝缘系统的绝缘防护性能及使用寿命。
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