一种耐腐蚀、高导电石墨烯型电力复合脂

    公开(公告)号:CN113736362A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111133959.9

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀、高导电石墨烯电力复合脂,其采用导电填料、助剂和基础脂共混的方法制备而成。所述电力复合脂由以下原料构成,基础油:复配硅油20~40份;铜粉与薄层石墨烯的复配导电材料40~60份;分散剂:聚丙烯酸钠2~4份;稠化剂:气相二氧化硅3~5份;抗氧化剂:三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯2~4份。本发明所述电力复合脂采用了复配基体油和复配导电填料,制备的电力复合脂具有防腐蚀和高导电的特点。

    温度梯度下采用激光诱导压力波实现的空间电荷测量装置

    公开(公告)号:CN106597135B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201611148052.9

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 一种温度梯度下采用激光诱导压力波实现的空间电荷测量装置,涉及电气设备技术、空间电荷测量及高电压与绝缘技术领域。解决了在模拟直流电缆在输电过程中的温度分布时,现有技术中的电加热方法难于控制高压侧的实际温度,并且在加热过程中无法保证电极均匀加热以及电极的热平衡问题。环形电极和测试电极之间夹固有测试样品,测试电极的内部存在空腔,且测试电极的空腔内,可通入循环液体,用于对测试样品进行加热,测试电极的电极引出端通过导线与限流电阻R的一端和电容C一端同时连接,限流电阻R的另一端接入高压电源,电容C另一端与信号采集系统的数据信号输入端连接。本发明主要用于模拟高压侧的实际温度对绝缘材料内部空间电荷分布的影响。

    一种聚合物薄膜高精度定厚仪

    公开(公告)号:CN106969699A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710342117.1

    申请日:2017-05-16

    CPC classification number: G01B7/10

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物薄膜高精度定厚仪,其特征是,涂膜测厚仪表盘开始有一个示数,与设定值比较,输出判定命令到螺旋驱动装置,通过控制螺旋套旋转角度,控制下降杆的下降高度,采集涂膜测厚仪表盘示数,输出到数据采集与控制装置,如此循环,实现高度下降的自动控制。本发明的特征在于,利用螺旋驱动装置螺旋放大原理,通过数据采集与控制装置与涂膜测厚仪和螺旋驱动装置的数据通讯,结合涂膜测厚仪的磁吸力测量原理,能实现自定义厚度,得到想要的聚合物薄膜材料厚度,也即定厚,这种控制方式大大提高了装置下降过程的精度,对于薄膜厚度的测量更精准,采用两个玻璃压片器,能够使得聚合物薄膜材料厚度更为均一,设备成本低廉,效果显著。

    用于绝缘检测的双极性微弱信号测量装置

    公开(公告)号:CN108627746A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810810333.9

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 用于绝缘检测的双极性微弱信号测量装置,属于微弱信号检测领域,解决了现有绝缘材料的绝缘性能检测方式因未对皮安表施加保护而容易导致皮安表过流烧毁的问题。所述双极性微弱信号测量装置包括继电器、限流电阻R1、采样电阻R2、微电流信号测量单元和窗口比较器。继电器包括线圈L和常闭触点。绝缘材料的第一端接电位,其第二端依次经常闭触点、限流电阻R1、采样电阻R2和微电流信号测量单元与电源地相连。限流电阻R1与采样电阻R2的公共端与窗口比较器的电压信号输入端相连,窗口比较器的电压信号输出端经线圈L与保护电压源相连。本发明所述的用于绝缘检测的双极性微弱信号测量装置适用于对绝缘材料进行绝缘检测。

    一种温度梯度下采用激光诱导压力波实现的空间电荷测量装置

    公开(公告)号:CN106597135A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611148052.9

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: G01R29/24

    Abstract: 一种温度梯度下采用激光诱导压力波实现的空间电荷测量装置,涉及电气设备技术、空间电荷测量及高电压与绝缘技术领域。解决了在模拟直流电缆在输电过程中的温度分布时,现有技术中的电加热方法难于控制高压侧的实际温度,并且在加热过程中无法保证电极均匀加热以及电极的热平衡问题。环形电极和测试电极之间夹固有测试样品,测试电极的内部存在空腔,且测试电极的空腔内,可通入循环液体,用于对测试样品进行加热,测试电极的电极引出端通过导线与限流电阻R的一端和电容C一端同时连接,限流电阻R的另一端接入高压电源,电容C另一端与信号采集系统的数据信号输入端连接。本发明主要用于模拟高压侧的实际温度对绝缘材料内部空间电荷分布的影响。

    一种能与聚乙烯复合制备纳米电介质的纳米Fe3O4粉的方法

    公开(公告)号:CN103112904B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310058669.1

    申请日:2013-02-25

    Abstract: 利用表面修饰剂制备一种能与聚乙烯复合制备纳米电介质的纳米Fe3O4粉的方法,本发明涉及纳米Fe3O4粉的制备方法。本发明是要解决目前因Fe3O4磁性纳米粒子在未经表面处理之前与低密度聚乙烯相容性差、易团聚的问题。方法:一、称取;二、制得混合溶液;三、制备纳米Fe3O4预制体;四、制得纳米Fe3O4粉。本发明精确控制制备的纳米Fe3O4粉的粒径,并选择合适的表面修饰剂对其表面进行修饰,使其表面包覆有能与低密度聚乙烯具有良好相容性的特殊官能团,同时该表面修饰剂还可以起到抑制纳米级Fe3O4粉团聚成块、精确控制纳米级Fe3O4粉粒径的作用。本发明用于制备能与聚乙烯良好复合制备纳米电介质的纳米Fe3O4粉。

    一种能与聚乙烯复合制备纳米电介质的纳米Fe3O4粉的制备方法

    公开(公告)号:CN103112904A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310058669.1

    申请日:2013-02-25

    Abstract: 一种能与聚乙烯复合制备纳米电介质的纳米Fe3O4粉的制备方法,本发明涉及纳米Fe3O4粉的制备方法。本发明是要解决目前因Fe3O4磁性纳米粒子在未经表面处理之前相容性差、易团聚,无法与聚乙烯复合制备纳米电介质的问题。方法:一、称取;二、制得混合溶液;三、制备纳米Fe3O4预制体;四、制得纳米Fe3O4粉。本发明精确控制制备的纳米Fe3O4粉的粒径,并选择合适的表面修饰剂对其表面进行修饰,使其表面包覆有能与聚乙烯具有良好相容性的特殊官能团,同时该表面修饰剂还可以起到抑制纳米级Fe3O4粉团聚成块、精确控制纳米级Fe3O4粉粒径的作用。本发明用于制备能与聚乙烯复合制备纳米电介质的纳米Fe3O4粉。

    用于绝缘检测的双极性微弱信号测量装置

    公开(公告)号:CN208334557U

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201821163671.X

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 用于绝缘检测的双极性微弱信号测量装置,属于微弱信号检测领域,解决了现有绝缘材料的绝缘性能检测方式因未对皮安表施加保护而容易导致皮安表过流烧毁的问题。所述双极性微弱信号测量装置包括继电器、限流电阻R1、采样电阻R2、微电流信号测量单元和窗口比较器。继电器包括线圈L和常闭触点。绝缘材料的第一端接电位,其第二端依次经常闭触点、限流电阻R1、采样电阻R2和微电流信号测量单元与电源地相连。限流电阻R1与采样电阻R2的公共端与窗口比较器的电压信号输入端相连,窗口比较器的电压信号输出端经线圈L与保护电压源相连。本实用新型所述的用于绝缘检测的双极性微弱信号测量装置适用于对绝缘材料进行绝缘检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种分光镜能量归一化测试系统

    公开(公告)号:CN205656144U

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201620421359.0

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种分光镜能量归一化测试系统,包括激光发生器、分光镜、能量计、样品室、目标参量测试仪器和数据采集装置,其特征是,所述的分光镜位于激光光路方向中所述激光发生器的后面,所述能量计设置于所述分光镜的反射方向,所述样品室设置于所述分光镜的透射方向,所述的目标参量测试仪器位于所述样品室后面,所述数据采集装置包括测试软件和计算机。本实用新型解决了测定目标参量和波长两者的关系时所遭遇的激发光源在不同输出波长光强分布(光子数)不同对实验产生的影响问题,主要采用了分光镜按照分光比一部分用于能量归一化,另一部分用于测量目标参量,本分光镜能量归一化测试系统更加方便、准确且光利用率高。

    手触式蓄电池演示实验装置

    公开(公告)号:CN203931301U

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201420368991.4

    申请日:2014-07-04

    Abstract: 手触式蓄电池演示实验装置,涉及蓄电池演示实验领域。解决了现有蓄电池演示仪无法测量盐度和温度对电流和电压的影响的问题。本装置在实际使用时,将人的两只手分别压着锌板和铜板,锌板、微安表、铜板和人体电阻相当于形成了一个回路,由于人手上汗液的存在,两只手就可以分别与金属板发生原电池反应,水箱的下端开有出水口和入水口,水泵的泵水口通过水管与水箱的入水口连通,水泵的抽水口通过水管与水箱的出水口连通,所述锌板、铝板和铜板均固定在在水箱上,所述水箱的两个侧边上分别固定有一个装载箱,多个喷壶放置在所述装载箱中,喷壶用于盛装不同浓度的盐溶液,温度控制电路用于控制水箱中的液体温度。本实用新型适用于蓄电池演示实验。

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