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公开(公告)号:CN103602843A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310659972.7
申请日:2013-12-09
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料,通过下述方法制备得到:1)将预分散的碳纳米管与粘结剂高速剪切混合后,使粘结剂均匀包覆在碳纳米管表面,再加入纯铝粉或铝合金粉高速剪切混合,使碳纳米管均匀分布在纯铝粉或铝合金粉的表面,得到第一复合粉体;2)将所得到的第一复合粉体进行球磨处理,得到第二复合粉体,3)再依次经烧结成型和热挤压成型工序,即得。本发明消除由于密度差异而导致分层的不利因素,使CNTs和铝粉均匀混合,并保持良好的烧结活性,增加二者之间的结合强度,获得良好界面结合。本发明能够利用基体的加工硬化、晶粒细化强化共同作用增强铝基体,使得复合材料的抗拉强度和耐磨性大幅度提高。
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公开(公告)号:CN103602843B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201310659972.7
申请日:2013-12-09
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料,通过下述方法制备得到:1)将预分散的碳纳米管与粘结剂高速剪切混合后,使粘结剂均匀包覆在碳纳米管表面,再加入纯铝粉或铝合金粉高速剪切混合,使碳纳米管均匀分布在纯铝粉或铝合金粉的表面,得到第一复合粉体;2)将所得到的第一复合粉体进行球磨处理,得到第二复合粉体,3)再依次经烧结成型和热挤压成型工序,即得。本发明消除由于密度差异而导致分层的不利因素,使CNTs和铝粉均匀混合,并保持良好的烧结活性,增加二者之间的结合强度,获得良好界面结合。本发明能够利用基体的加工硬化、晶粒细化强化共同作用增强铝基体,使得复合材料的抗拉强度和耐磨性大幅度提高。
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公开(公告)号:CN104109570B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410293698.0
申请日:2014-06-26
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: C10M125/10 , C10M177/00
摘要: 本发明公开了一种纳米氧化钛改性变压器油的制备方法。该方法包括如下步骤:1)将变压器油与钛酸四丁酯混合均匀,再通入含水的氮气,在50~80℃温度下反应1~3h;2)在60~100℃温度下除去残留的水分;3)添加油酸,超声处理后得到纳米氧化钛改性变压器油。本发明利用钛酸四丁酯在变压器油中的水解得到纳米氧化钛改性变压器油,所得的纳米氧化钛改性变压器油中变压器油为分散介质,纳米氧化钛粒子为分散相,在分散相里面直接制备无机纳米颗粒,省去了颗粒的存放及干燥工艺,避免了颗粒之间的硬团聚,使氧化钛在变压器油的分散为纳米级,使其稳定的分散在变压器油里面,从而得到稳定性好的纳米氧化钛改性变压器油。
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公开(公告)号:CN104109570A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410293698.0
申请日:2014-06-26
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: C10M125/10 , C10M177/00
摘要: 本发明公开了一种纳米氧化钛改性变压器油的制备方法。该方法包括如下步骤:1)将变压器油与钛酸四丁酯混合均匀,再通入含水的氮气,在50~80℃温度下反应1~3h;2)在60~100℃温度下除去残留的水分;3)添加油酸,超声处理后得到纳米氧化钛改性变压器油。本发明利用钛酸四丁酯在变压器油中的水解得到纳米氧化钛改性变压器油,所得的纳米氧化钛改性变压器油中变压器油为分散介质,纳米氧化钛粒子为分散相,在分散相里面直接制备无机纳米颗粒,省去了颗粒的存放及干燥工艺,避免了颗粒之间的硬团聚,使氧化钛在变压器油的分散为纳米级,使其稳定的分散在变压器油里面,从而得到稳定性好的纳米氧化钛改性变压器油。
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公开(公告)号:CN103600068A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310661967.X
申请日:2013-12-09
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高分散碳纳米管-铝粉料的批量制备方法。先将碳纳米管与纯铝或铝合金粉在转速为1300~1800rpm下球磨,球磨时间为3~6h,球料比为8~30:1,得到碳纳米管-铝粉料的前驱体,碳纳米管-铝粉料的前驱体中碳纳米管的重量百分比为20~60%;再将碳纳米管-铝粉料的前驱体与纯铝或铝合金粉混合,在转速为100~5000rpm下搅拌均匀,搅拌时间为1~20h,球料比为10~100:1,即得。本发明通过在较短时间内对碳纳米管进行分散以及碳纳米管与基体粉料的均匀混合,制备出含量高的碳纳米管-铝粉料的前驱体,实现碳纳米管与铝基体的高效混合,从而实现碳纳米管-铝粉料的大批量制备。
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公开(公告)号:CN109305176B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201811184753.7
申请日:2018-10-11
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网福建省电力有限公司厦门供电公司
发明人: 焦方俞 , 蔡炜 , 谷山强 , 崔风情 , 赵淳 , 王海涛 , 方玉河 , 严碧武 , 李健 , 郑雷 , 罗浩 , 殷鹏翔 , 洪骁 , 程曦 , 程远 , 李涛 , 冯智慧 , 梁文勇 , 周赞东 , 涂洁 , 严有祥 , 杨毓庆
摘要: 本发明公开了一种轨道式巡检机器人的辅助爬坡机构,其包括与轨道机器人相连接的行走机构以及与所述行走机构相啮合的轨道组件,所述轨道组件设置在巡检轨道斜坡段的下方,从而通过所述行走机构与所述轨道组件的配合使得所述轨道式巡检机器人在爬坡的过程中运行较为平稳而不会出现滑坡现象。
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公开(公告)号:CN107881374B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201711293048.6
申请日:2017-12-08
申请人: 国家电网公司 , 南瑞集团有限公司 , 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 , 贵州晟展峰新材料科技有限公司 , 江苏天南电力器材有限公司
摘要: 本发明涉及一种纳米碳合金材料及基于该材料制备的电力金具,所述纳米碳合金材料成分及质量百分比为:Si 0.5~1.0%,Mg 0.2~0.8%,碳纳米管0.5~2.5%,Cu 0.15~0.4%,Fe 0.2~0.7%,Cr 0.1~0.3%,余量为Al,控制微量元素含量Mn
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公开(公告)号:CN107881374A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711293048.6
申请日:2017-12-08
申请人: 国家电网公司 , 南瑞集团有限公司 , 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 , 贵州晟展峰新材料科技有限公司 , 江苏天南电力器材有限公司
CPC分类号: C22C21/00 , B23P15/00 , C22C1/026 , C22C1/03 , C22C1/1036 , C22C26/00 , C22C2001/1047 , C22C2026/002 , C22F1/002 , C22F1/04
摘要: 本发明涉及一种纳米碳合金材料及基于该材料制备的电力金具,所述纳米碳合金材料成分及质量百分比为:Si 0.5~1.0%,Mg 0.2~0.8%,碳纳米管0.5~2.5%,Cu 0.15~0.4%,Fe 0.2~0.7%,Cr 0.1~0.3%,余量为Al,控制微量元素含量Mn
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公开(公告)号:CN104868753B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510287936.1
申请日:2015-05-29
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H02M7/00
摘要: 本发明是一种紧凑型封闭式气体绝缘直流高压发生器,包括绝缘封闭式壳体,以及安装于壳体内通过导线电气连接的充电电路、倍压电路和电阻分压器,所述壳体内中部位置设有支撑绝缘筒,所述充电电路固定于支撑绝缘筒的一端,所述倍压电路分别固定于支撑绝缘筒的两侧表面和上方表面,所述电阻分压器并排固定于支撑绝缘筒的下方表面。本发明的直流高压发生器,能有效降低直流高压发生器的体积和重量,同时提高了设备的绝缘性能,从而适应超、特高压变电设备的现场试验和直流高压试验的目的。
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公开(公告)号:CN104868753A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510287936.1
申请日:2015-05-29
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H02M7/00
摘要: 本发明是一种紧凑型封闭式气体绝缘直流高压发生器,包括绝缘封闭式壳体,以及安装于壳体内通过导线电气连接的充电电路、倍压电路和电阻分压器,所述壳体内中部位置设有支撑绝缘筒,所述充电电路固定于支撑绝缘筒的一端,所述倍压电路分别固定于支撑绝缘筒的两侧表面和上方表面,所述电阻分压器并排固定于支撑绝缘筒的下方表面。本发明的直流高压发生器,能有效降低直流高压发生器的体积和重量,同时提高了设备的绝缘性能,从而适应超、特高压变电设备的现场试验和直流高压试验的目的。
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