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公开(公告)号:CN105272341A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510718920.1
申请日:2015-10-29
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种气孔可控性纳米泡沫陶瓷的制备方法,包括如下步骤:将普通Al2O3粉末与纳米颗粒采用高能球磨混合均匀,得到复合粉体;向复合粉体中加入溶解有发泡剂的去离子水,低速搅拌,获得泡沫浆料;将泡沫浆料倒入模具中,加压,得到预制体;加热预制体以除去发泡剂,烧结后获得产品。本发明可显著提高溶剂回收率,以及节约能耗。本发明采用在陶瓷材料中添加纳米材料,实现可以控制发泡之后气泡尺寸的大小,具有工艺简单、成本低廉、操作方便、绿色环保等优点。
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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:CN114298473A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111442262.X
申请日:2021-11-30
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种输电线路杆塔雷害风险评估的方法,首先,获取线路杆塔的各项参数,包括地闪密度、雷电流强度、地形地貌、海拔高度、土壤电阻率,计算得到杆塔参数各风险等级的隶属度,通过两两相比较其重要性的方法建立判断矩阵,通过矩阵计算获取各影响因素的权重系数,从而得到线路杆塔雷害风险等级,从而为线路差异化防雷提供参考。
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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:CN115584415A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211257969.8
申请日:2022-10-13
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 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在磁场下各向异性的高性能碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,该方法首先将碳纳米管置于含有表面活性剂的水溶液中,在超声作用下进行预分散,使碳纳米管表面包裹一层表面活性剂;然后将磁性材料与包裹了表面活性剂的碳纳米管进行搅拌混合,并经过过滤、烘干,获得包裹了磁性材料的碳纳米管;最后将碳纳米管加入铝液中,置于双向交变磁场中凝固成型,获得高性能碳纳米管增强铝基复合材料。本发明的制备方法可以实现碳纳米管在铝基体中的定向分布,最大程度地发挥碳纳米管轴向超高的抗拉强度,极大提升碳纳米管增强铝基复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN113953613A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111305490.2
申请日:2021-11-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 浙江泰仑电力集团有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于外加磁场的激光熔钎焊焊接接头性能调控装置及方法,它包括焊接底座、焊接平台和控制器,焊接底座和焊接平台之间设置有多个伸缩支撑柱,焊接底座的表面上设置有磁场发生装置,焊接平台上对称设置有固定夹具,固定夹具上方设置有焊接机器人,热成像测温仪和高速摄像机;控制器分别与伸缩支撑柱、固定夹具、热成像测温仪、高速摄像机和光纤激光器连接,光纤激光器与焊接机器人连接;所述控制器与上级计算机实现通讯。本发明既解决了搅拌摩擦焊接过程中铝合金变形较大的问题,又解决了熔焊过程中铝钢异种材料界面易生金属间化合物的问题,同时无需通过送粉或送丝的方式填充金属,可大幅提升焊接质量和效率、降低生产成本。
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公开(公告)号:CN112210685B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202011080674.9
申请日:2020-10-10
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: 本发明公开了一种熔体法原位制备Al‑Mg‑Si‑O中间合金的制备方法,该方法将纯铝熔化成铝液,搅拌并去除铝液表面浮渣;将Mg或Al‑Mg合金和二氧化硅粉末依次加入到铝液中,并搅拌;继续加热熔炼并原位保温反应,搅拌,得到中间合金熔体;对中间合金熔体进行精炼处理并去除去浮渣后,静置,得到中间合金液;将中间合金液降温铸成合金锭;得到Al‑Mg‑Si‑O中间合金。本发明以熔体法作制备含MgAl2O4和Mg2Si相的中间合金,作为铝合金的变质剂,具有操作安全、环境友好、成本低廉、易于工业化大规模生产等特点。
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