一种复合绝缘导线及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117524565A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311769875.3

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明提供一种复合绝缘导线及其制备方法和用途,所述复合绝缘导线包括导体以及由内而外依次绕包在导体外的云母带层、第一绝缘漆层、第一疏水层、无机纤维丝层、第二绝缘漆层、疏水底漆层和第二疏水层。所述复合绝缘导线通过采用有机‑无机复合绝缘体系,赋予了导线长期耐高温、耐辐照性能,复合绝缘导线表面具备超疏水性(CA≥150°),在高湿度环境下具有类似荷叶表面的超疏水自清洁性,减少因表面浸润酸性液滴而导致的电化学腐蚀,使用寿命大大提高。

    一种耐潮湿耐高温导线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119694649A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411881168.8

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明提供一种耐潮湿耐高温导线及其制备方法和应用;所述导线包括导体以及由内而外依次包覆在导体外的云母绝缘层、无机纤维绝缘层、耐高温绝缘漆层、分子筛耐水汽层和外护层。本发明的耐潮湿耐高温导线耐热等级可达到600℃;还结合了纳米级分子筛对水蒸气的特异性吸附与加热状态下的解吸附特点,在高湿环境下具有阻隔水汽的功能,且高温下可解吸附,以去除残余的水分子,可减少因水蒸气渗透而导致的绝缘失效,可靠性和使用寿命大大提高;而且经过高频振动后依旧能保持较好的绝缘性能;可以使用在高温、高湿度、高频振动环境中,提高信号或电力传输导线的耐高温性能、耐潮湿性能和抗振动性能。

    一种高低温自适应发泡陶瓷浇注料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119638457A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411894395.4

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明涉及浇注料技术领域,特别是一种高低温自适应发泡陶瓷浇注料及其制备方法。本发明提供的高低温自适应发泡陶瓷浇注料通过使用高温发泡陶瓷球和氧化铝空心球作为填料,增加了浇注料的孔隙率,可有效降低浇注料的导热系数,并且由于高温发泡陶瓷球在高温环境下发生体积膨胀,减小了浇注料整体的体积收缩,从而保证了浇注料的强度并抑制了密封结合处裂纹的产生与扩散,与莫来石骨料、硅微粉等其余组分协同使得浇注料具有良好的力学强度、隔热性能和高温工作性能。

    一种耐高温超薄绝缘导线及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN119626636A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411890286.5

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明提供一种耐高温超薄绝缘导线及其制备方法和用途。所述耐高温超薄绝缘导线,包括导体以及绕包在所述导体外的纤维带层;所述纤维带层外还涂敷有绝缘漆层;单边所述的纤维带层和绝缘漆层的总厚度为0.03~0.10mm。本申请技术方案在保留现有技术中耐高温电磁线优异的耐高温特性的同时,还能够进一步降低导线的绝缘层厚度,从而提供一种具有耐高温特性的、绝缘层厚度超薄且均匀的、耐用的高性能导线;满足了耐高温线圈在尺寸小型化方面的迫切需求,在航空航天等领域具有巨大潜力。

    航空航天用电缆的制备方法及电缆

    公开(公告)号:CN117393232A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311576528.9

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本申请提供一种航空航天用电缆的制备方法及电缆。制备方法包括:S1,制备导体芯;S2,制备第一绝缘层,先将第一云母带层和第三云母带层浸渍清洗及烘干,第二云母带层浸渍粘合剂,再将第一云母带层、第二云母带层和第三云母带层进行叠加压实,经过固化后,将第一绝缘层对导体芯进行绕包;S3,制备第二绝缘层,先将浸渍清洗及烘干后的第一玻璃纤维层绕包在第一绝缘层的外部后,再对浸渍粘合剂的第四云母带层和浸渍有机溶剂的第五云母带烘干、固化后,依次对第一玻璃纤维层绕包;S4,制备防护层,防护层由多根分别缠绕有浸渍清洗处理后的氧化铝纤维丝的第二玻璃纤维丝组成,将防护层绕包或编织在第二绝缘层外后,经固化后,进行加热处理。

    一种耐高温密封胶及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114085644A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111474575.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供一种耐高温密封胶及其制备方法、应用,所述耐高温密封胶包括以下重量份的原料组分:改性硅烷20~50份;增强剂5~20份;固化剂5~10份;成膜剂5~15份;无机填料10~70份;所述改性硅烷为羧酸盐。本申请的密封胶在高温下有机羧酸盐基团上的金属离子在高温下参与体系的相转变,促进体系的玻璃化、陶瓷化,使密封胶最终转变为陶瓷密封剂,具有耐辐射、耐酸碱、耐潮湿、不开裂的特点,该密封剂在高温、辐照和潮湿的工况下仍具有良好的电绝缘性能,可在核反应堆、高炉等苛刻的环境下长期工作。

    一种浇注料及其制备方法及应用
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117486625A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311457141.1

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种浇注料及其制备方法及应用。一种浇注料,按重量份计包括:有机硅树脂:100份;第一煅烧填料:40~220份;第二煅烧填料:0.5~2份。本发明提供的材料具有成型后填充材料均匀分布、高温下内应力小、热膨胀系数低、极高的耐高温性能(300℃长期使用)和耐辐照性能(γ射线/10000kGy),以及优秀的综合物性和加工性能。

    一种耐高温密封胶及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114085644B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202111474575.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供一种耐高温密封胶及其制备方法、应用,所述耐高温密封胶包括以下重量份的原料组分:改性硅烷20~50份;增强剂5~20份;固化剂5~10份;成膜剂5~15份;无机填料10~70份;所述改性硅烷为羧酸盐。本申请的密封胶在高温下有机羧酸盐基团上的金属离子在高温下参与体系的相转变,促进体系的玻璃化、陶瓷化,使密封胶最终转变为陶瓷密封剂,具有耐辐射、耐酸碱、耐潮湿、不开裂的特点,该密封剂在高温、辐照和潮湿的工况下仍具有良好的电绝缘性能,可在核反应堆、高炉等苛刻的环境下长期工作。

    一种耐高温绝缘漆及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115926623A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211352040.3

    申请日:2022-10-31

    Inventor: 韩永进 彭博 谢历

    Abstract: 本申请涉及涂料和绝缘漆技术领域,特别是涉及一种耐高温绝缘漆及其制备和应用。所述耐高温绝缘漆包括以下重量份的原料组分:聚硅氮烷30~60份;固化剂10~30份;无机填料10~50份;溶剂30~50份;助剂0.2~1.0份。将所述原料混合,研磨均匀,过滤,得到所述耐高温绝缘漆。所述耐高温绝缘漆可应用于制备耐高温漆包线和复合绝缘电线。本发明采用有机硅氮烷为载体树脂,添加无机填料制备出可陶瓷化的耐高温绝缘漆。该绝缘漆粘附性好,容易涂覆,高温固化后可形成致密柔韧的无机薄膜,具有耐高温、耐潮湿、柔韧性好的特点。本申请的绝缘漆可在500℃下长期使用,满足线缆在高温高湿等恶劣工况下的使用要求。

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