高压电缆软接头、其绝缘界面强化方法与系统

    公开(公告)号:CN118539354A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410121069.3

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 一种高压电缆软接头、其绝缘界面强化方法与系统。所述高压电缆软接头绝缘界面强化方法包括:在形成恢复绝缘层之前,使用等离子体源,对高压电缆的反应力锥的表面进行刻蚀处理,增大反应力锥的表面粗糙度。本申请的绝缘界面强化方法,从源头上避免了小分子交联副产物的产生,避免了清理过程中引入杂质和缺陷,保障了软接头的电气性能;本申请方法能对反应力锥的表面产生规则的点状强刻蚀作用,处理深度可达微米量级,既提高各绝缘层间的接触面积和结合强度,又促进各绝缘层间的交联,提高粘接强度。本申请方法操作简单、设备轻便、工艺参数可调、对操作环境和施工场合要求低,可适用性强。

    一种等离子体连续处理芳纶纤维长丝的装置及方法

    公开(公告)号:CN119221276A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310777713.8

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体连续处理芳纶纤维长丝的装置及方法,涉及纤维表面改性领域。其主要包括等离子体发生器、走丝机构和储气组件。其中,等离子体发生器设有高压电极和地电极,两电极之间设有封闭的绝缘腔体。走丝机构设有绕丝滚轮组件、送丝组件和收丝组件,且芳纶纤维长丝在绕丝滚轮组件上的输送路径位于非平面上。腔体通过气路连接外设的储气组件。本发明等离子发生器结合非平面绕接输送,使纤维长丝在等离子体腔体走丝过程中发生轴向扭转情况,从而减少等离子体方向性影响,使改性加工更加均匀,可以提高纤维表面活性和与复合材料基体的浸润性,提高复合材料界面强度,使得芳纶纤维优异的机械性能得以发挥。

    一种用于PEMFC的流场板、双极板及PEMFC结构

    公开(公告)号:CN116864727A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310999218.1

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于PEMFC的流场板、双极板及PEMFC结构,该流场板包括双极板阴极侧流场板本体,双极板阴极侧流场板本体在与膜电极接触的一面设置有流场结构,流场结构包括若干平行排布的反应物流道,每个反应物流道的每两个蜿蜒周期内设置有至少一个渐缩渐扩结构,相邻反应物流道的渐缩渐扩结构交错布置;该双极板包括阳极流场板及阴极流场板;阳极流场板与阴极流场板相连;阳极流场板或阴极流场板采用用于PEMFC的流场板;该PEMFC结构包括若干电池元件,若干电池元件堆叠设置;电池元件包括依次堆叠设置的阳极流场板、膜电极及阴极流场板;阳极流场板或阴极流场板采用用于PEMFC的流场板。本发明能够提高燃料电池关键物理量的分布均匀性。

    一种用于PEMFC的阴极流场板、双极板及PEMFC

    公开(公告)号:CN113745562A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110977683.6

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于PEMFC的阴极流场板、双极板及PEMFC,包括阴极流场板本体;若干气体流道间隔平行设置在阴极流场板本体的其中一个表面,若干冷却水流道间隔平行设置在阴极流场板本体的另一个表面;气体流道与冷却水流道一一对应设置;每个气体流道的截面积沿气体流动方向呈周期性变化;气体流道的每个截面积变化周期内,包括依次连通的突缩段、突扩段及气体直流段;相邻突缩段与突扩段的连接处形成气体流道咽喉,相邻气体流道上的气体流道咽喉交错设置;本发明通过周期性的气体流道咽喉,有效强化了对流传质性能;将相邻气体流道上的气体流道咽喉交错设置,有利于脊下多孔介质内积水的排出,有效提高了电池的输出性能。

    一种燃料电池电流密度分布无损检测装置及方法

    公开(公告)号:CN113740746A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110939598.0

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池电流密度分布无损检测装置及方法,包括三个磁场采集单元,三个磁场采集单元的输出端均与数据传输模块的一端连接,数据传输模块的另一端与计算机连接;三个磁场采集单元均与燃料电池的MEA同平面设置,其中两个磁场采集单元分别设置在燃料电池的两侧;剩余一个磁场采集单元设置在燃料电池的端部,且远离燃料电池的进气端设置;本发明通过在燃料电池的两侧及端部分别设置磁场采集单元,利用磁场采集单元获取所在位置的磁场强度,之后利用计算机根据获取的磁场强度计算得到燃料电池的电流密度分布结果;检测装置结构简单,无需外接电源,无需对燃料电池进行改造;利用电磁反演算法计算得到的电流密度分布结果精度较高。

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