一种天然酯绝缘油的制备方法

    公开(公告)号:CN113817525A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111105878.8

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明提供了一种天然酯绝缘油的制备方法,属于绝缘材料领域。本发明对包括回收油的原料油进行脱胶处理,除去磷脂,以减少磷脂对倾点的影响,同时有利于促进后续各组分脂肪酸的分离,然后进行酯交换反应,经除杂得到混合脂肪酸单酯,再经溶剂结晶分离,得到各种高纯度的单组分脂肪酸单酯,再与甘油在催化剂的作用下进行酯交换反应,获得相应的各种高纯度的单组份甘油三酯,经混合后得到倾点凝点低、能够在低温地区的使用、运动黏度小、流动性和散热能力高的天然酯绝缘油。本申请制备的天然酯绝缘油,100℃下运动粘度低至6mm2/s,40℃下运动粘度低至30mm2/s,倾点低至‑28℃,抗氧化能力较好,绝缘性能优于传统的传统天然酯。

    一种可施加电场的DSC电极系统

    公开(公告)号:CN110530924A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910732217.4

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了可施加电场的DSC电极系统,包括:差示扫描量热仪、计算机、信号发生器、自增压液氮罐、参比坩埚,自增压液氮罐与差示扫描量热仪相连,用于实时控制温度,差示扫描量热仪与计算机相连,用于传输信号并记录实验结果,还包括:微电极坩埚,微电极坩埚包括陶瓷坩埚、陶瓷坩埚盖、焊点、2片电极与电极引线,分别固定在所述陶瓷坩埚内部,电极之间留有间隙用于存放被测试样品,电极上端留有焊点,电极引线一端连接焊点,另一端连接所述信号发生器,用于向电极施加电场。本发明还提供了可施加电场的DSC电极系统在生物、材料领域低温保存中的应用。本发明的DSC电极系统能有效抑制生物材料的低温损伤,提高生物材料的低温保存效率。

    基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法

    公开(公告)号:CN107162583A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710543997.9

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法。首先在TiO2、BaCO3的基料中掺入Sn4+离子,采用传统固相合成制备工艺,预烧后获得具有不同居里温度的钛酸钡基陶瓷粉料;其次以体系的三临界点(即三临界效应)对应成分为核心设计梯度材料成分及其顺序,然后将粉料逐层平铺并压制成块;最后经固相烧结获得钛酸钡基梯度陶瓷,再通过线锯切割机沿成分变化方向切割圆柱型陶瓷得到两个平整截面,从而通过并联的成分梯度实现铁电陶瓷介电温度稳定性的提高。本发明能够使钛酸钡基陶瓷在保持较高介电常数的基础上改善其温度稳定性,为多层陶瓷电容器(MLCC)性能的优化提供了新的思路,且操作简便。

    多光路反射式光纤电流传感器

    公开(公告)号:CN102565509B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201110432714.6

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种多光路反射式光纤电流传感器,包括光源、起偏器、光纤耦合器、传输光纤、单螺线管、传感头、第一自聚焦透镜、第二自聚焦透镜、第三自聚焦透镜、检偏器和光探测器;所述光源设置在起偏器前方,起偏器后设置光纤耦合器,光纤耦合器依次通过传输光纤和第一自聚焦透镜与单螺线管的输入端连接;所述单螺线管的输出端依次连接有第二自聚焦透镜、传输光纤和第三自聚焦透镜;在第三自聚焦透镜前方设置有检偏器,检偏器前方设置有两个光探测器。本发明的多光路反射式光纤电流传感器比直线型光纤电流传感器的灵敏度高500倍左右;且多光路反射式光纤电流传感器结构简单,只需调整玻璃中光通道数量即可灵活调节系统灵敏度。

    一种利用超声脉冲动电研究细胞介电特性的装置

    公开(公告)号:CN101975898B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010284491.9

    申请日:2010-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种利用超声脉冲动电研究细胞介电特性的装置,包括计算机和采集卡,还包括具有垂直盛液腔的支座,支座的盛液腔内设置有超声换能器,超声换能器的下端与盛液腔底部之间填充有防止超声反射的吸声材料,盛液腔内于超声换能器的上方为盛放细胞悬液试样的腔体,盛液腔的上端开口处设有与细胞悬液试样液面接触的采样电极,采样电极连接有微电流检测电路,微电流检测电路通过采集卡连接至计算机上;超声换能器的两电极连接超声信号发生源。该装置根据细胞悬液动电理论模型,能够通过连续调整超声的功能状态,从而实现对超声作用下实时超声生物效应的研究,该装置不但结构简单,而且操作容易,重复性好,并且对细胞没有损伤。

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