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來源: 發(fā)布時間:2021-03-18

    XRD)、原子力學(xué)顯微鏡(AFM)對六方氮化硼納米片的結(jié)構(gòu)、形貌進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:表面改性降低了六方氮化硼的結(jié)晶度,且超聲剝離法能夠很好地將六方氮化硼進(jìn)行剝離。表面改性后利用超聲剝離法制備了六方氮化硼納米片,產(chǎn)量提高了~10nm。2019年12期14-18頁[查看摘要][在線閱讀][下載1096K]改性氮化硼/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的制備及性能研究陳守麗;蔡會武;劉圣楠;杜月;石凱;田珂;采用多巴胺鹽酸鹽對氮化硼(BN)進(jìn)行表面改性,然后在BN表面沉積銀納米粒子,得到復(fù)合填料Ag@BN。以Ag@BN填充環(huán)氧樹脂制備復(fù)合材料,研究填料改性、含量對復(fù)合材料導(dǎo)熱性能、介電性能的影響。結(jié)果表明:改性后的BN微粒能均勻地分散在環(huán)氧樹脂體系中,當(dāng)Ag@BN質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%時,Ag@BN/EP復(fù)合材料的熱導(dǎo)率達(dá)到W/(m·K),較純環(huán)氧樹脂材料提高了275%,同時1kHz下復(fù)合材料的介電常數(shù)提高至。2019年12期19-22頁[查看摘要][在線閱讀][下載1259K]N_2、SF_6中環(huán)氧樹脂直流沿面閃絡(luò)特性研究劉海鋒;王濤;胡偉濤;梁少棟;分別對N2及SF6中不同均勻度電場和不同氣壓下環(huán)氧樹脂的沿面閃絡(luò)特性進(jìn)行研究,并對電極不對稱時正、負(fù)極性直流電源下環(huán)氧樹脂的沿面閃絡(luò)特性進(jìn)行對比分析。如在電機中,導(dǎo)體周圍的絕緣材料將匝間隔離并與接地的定子鐵芯隔離開來,以保證電機的安全運行。汕頭現(xiàn)代化絕緣材料銷售電話

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    交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣中不同尺度缺陷結(jié)構(gòu)綜述李歡;翟雙;陳杰;胡麗斌;電介質(zhì)的宏觀性能與其內(nèi)部的缺陷結(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系。在XLPE電纜的生產(chǎn)、敷設(shè)和運行過程中,XLPE絕緣中會引入或產(chǎn)生不同類型、不同尺度的缺陷結(jié)構(gòu),對XLPE電纜絕緣的性能產(chǎn)生影響,甚至縮短XLPE電纜絕緣的使用壽命。根據(jù)缺陷結(jié)構(gòu)尺度的不同,本文將XLPE電纜絕緣中存在的缺陷結(jié)構(gòu)劃分為納米尺度缺陷、微米尺度缺陷及毫米尺度缺陷,并綜述了不同尺度缺陷結(jié)構(gòu)對XLPE電纜絕緣性能的影響。2019年12期1-9頁[查看摘要][在線閱讀][下載1804K]熱固性樹脂改性氰酸酯樹脂的研究進(jìn)展陶凌云;本文介紹了熱固性樹脂改性氰酸酯(CE)樹脂的研究現(xiàn)狀,主要闡述了環(huán)氧樹脂(EP)、雙馬來酰亞胺樹脂(BMI)、苯并噁嗪樹脂(BOZ)或多元化合物共聚改性氰酸酯樹脂(CE)的研究進(jìn)展,指出了上述熱固性樹脂改性氰酸脂的優(yōu)缺點,并展望了氰酸酯樹脂的發(fā)展前景。2019年12期10-13頁[查看摘要][在線閱讀][下載822K]超聲波剝離法制備六方氮化硼納米片寇劍堯;邊鋒;張明艷;裴鑫;李元;和旭升;先對六方氮化硼(BN)進(jìn)行表面改性,然后利用超聲剝離法制備了少層六方氮化硼納米片(BNNSs)。采用傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)、X射線衍射儀。廣州有口碑的絕緣材料代理品牌因此,要求絕緣材料不斷發(fā)展新品種,提高產(chǎn)品性能與質(zhì)量,以適應(yīng)電工產(chǎn)品不斷發(fā)展的需要。

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    常用的固態(tài)材料有絕緣套管.絕緣紙、層壓板、橡皮、塑料、油漆、玻璃、陶瓷、云母等。常用的液態(tài)材料有變壓器油等。氣態(tài)材料中以空氣、氮氣、六氟化硫等用得較多。6耐高溫塑料有哪些耐高溫塑料板材有哪幾種長期工作溫度,普通的工程塑料只有PET加纖能達(dá)到,各種耐高溫材料均可達(dá)到,如高溫尼龍系列,PPS,LCP,PSU,PTFE等等。改性新品種長玻纖增強塑料也可達(dá)到,包括長玻纖增強PP.###高溫的塑料,主要有聚四氟乙,能耐260℃的溫度;改性聚乙,熱變形溫度176~205℃;增強型線型聚脂,熱變形溫度240℃;聚酰亞,熱變形溫度360℃;改性聚醚PPO,熱變形溫度190℃.希望我的解答能幫到你7高溫隔熱材料有哪些裝修高溫隔熱材質(zhì)1、耐溫高,采用無機納米陶瓷微珠和志盛威華特制高溫溶液,耐溫可以長時間達(dá)到1800℃。2、導(dǎo)熱系數(shù)低,志盛牌耐高溫隔熱保溫涂料的導(dǎo)熱系數(shù)只有,能有效各種傳導(dǎo)熱和輻射熱,隔熱保溫效率可達(dá)90%左右,可高溫物體和低溫物體的熱輻射和熱量的傳導(dǎo)散失,對物體熱量可保持70%不散失。ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料在1100℃的物體表面涂上8mm厚,物體表面的溫度就能從1100℃降低到100℃以內(nèi)。3、無機水性環(huán)保涂料,原料100%采用無機材料精而成,水性涂料。

    測量其在不同浸水時間的εr和tanδ隨頻率的變化,并對試樣的頻介質(zhì)損耗因數(shù)tanδHz和工頻介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ50Hz進(jìn)行Pearson相關(guān)分析,后對浸水前后的XLPE試樣進(jìn)行紅外光譜分析。結(jié)果表明:不同浸水時間XLPE試樣的tanδHz比tanδ50Hz大~δHz、tanδ50Hz及εr均隨浸水時間的增加而增大,其中tanδHz的增大趨勢更;tanδHz與tanδ50Hz具有強相關(guān)性;紅外光譜測試結(jié)果表明,XLPE分子結(jié)構(gòu)中部分亞甲基變?yōu)镠-C-OH基團(tuán),有水分以結(jié)構(gòu)水的形式存在于浸水后的試樣中。2019年12期53-57頁[查看摘要][在線閱讀][下載959K]重復(fù)脈沖電壓頻率對環(huán)氧樹脂電樹枝引發(fā)特性的影響楊能;王鵬;吳琦;陳君強;陳逸雯;周婉亞;李金泉;在不同幅值和頻率的重復(fù)脈沖電壓下,研究了環(huán)氧樹脂電樹枝的引發(fā)特性,并與相同幅值和頻率的正弦電壓下的電樹枝引發(fā)特性進(jìn)行對比。結(jié)果表明:當(dāng)電壓幅值和頻率相同時,重復(fù)脈沖電壓下電樹枝的引發(fā)概率和生長長度約為正弦電壓下的3倍,正弦電壓多引發(fā)單枝電樹枝,而重復(fù)脈沖電壓下電樹枝引發(fā)速度更快且為多枝形態(tài)。當(dāng)重復(fù)脈沖電壓幅值或者頻率升高時,電樹枝更易生長,電樹枝主干變粗。與相同頻率和幅值的正弦電壓下相比。為了提高耐水性等,采用蟲膠等天然樹脂與植物油,瀝青進(jìn)行浸漬。

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    利用特高頻檢測技術(shù)對局部放電信號進(jìn)行采集,并提取出6個有效表征局部放電嚴(yán)重程度的特征參量,后采用K-means聚類算法及小距離原則建立了局部放電發(fā)展階段的劃分規(guī)則,并探討了自由金屬顆粒缺陷放電發(fā)展過程的演化機制。結(jié)果表明:放電特征參量隨試驗時間的增加均呈現(xiàn)出單調(diào)突變式增大或減小的趨勢,可以用來表征自由金屬顆粒放電的嚴(yán)重程度,通過聚類分析算法和局部放電試驗將金屬顆粒的放電過程劃分為放電發(fā)展階段與放電的臨近擊穿階段。2019年12期80-88頁[查看摘要][在線閱讀][下載2638K]500kVXLPE海底電纜線路的暫態(tài)電壓及絕緣配合研究王少華;張敬偉;李凌;吳旭翔;劉學(xué)忠;李特;張瑩;基于舟山混聯(lián)輸電線路工程,應(yīng)用PSCAD/EMTDC軟件,建模仿真研究了500kV交聯(lián)聚乙烯海底電纜絕緣和內(nèi)(絕緣)護(hù)層上的各類暫態(tài)電壓和絕緣配合問題,計算了斷路器合閘操作、斷路器重?fù)舸┖屠纂娏髑秩霑r電纜絕緣及內(nèi)護(hù)層上暫態(tài)電壓的分布特性,分析了短路及故障電流、電纜中間段金屬護(hù)套與鎧裝短接、電纜接地體阻抗等對電纜內(nèi)護(hù)層感應(yīng)電壓的影響。結(jié)果表明:操作空載線路和大雷電流侵入在電纜絕緣上可分別產(chǎn)生高850kV的操作暫態(tài)過電壓和1230kV雷電暫態(tài)過電壓,通過在斷路器上加裝合閘電阻和。絕緣材料是電工產(chǎn)品具有先進(jìn)技術(shù)性的關(guān)鍵,也是電工產(chǎn)品長期安全可靠運行的重要保障。中山應(yīng)用絕緣材料服務(wù)電話

電工產(chǎn)品耐熱等級大批上升為B級,在冶金,吊車,機車電機等特殊電機中開始采用新的F級,H級絕緣材料。汕頭現(xiàn)代化絕緣材料銷售電話

    陶風(fēng)波;林元棣;李建生;將不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的SiO2納米粒子與低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合制備了聚乙烯納米復(fù)合材料,并以純LDPE作為對照樣品,控制拉伸率為10%,利用電聲脈沖法(PEA)測量樣品內(nèi)部空間電荷的分布,研究拉伸狀態(tài)下復(fù)合材料內(nèi)部的空間電荷積聚特性。結(jié)果表明:純LDPE樣品在拉伸后空間電荷積聚明顯減少,說明拉伸具有LDPE材料內(nèi)部空間電荷積聚的作用;LDPE/SiO2復(fù)合材料樣品在摻雜SiO2納米粒子及拉伸后,材料內(nèi)部空間電荷積聚均有減少,說明摻雜SiO2納米粒子和拉伸均有材料內(nèi)部空間電荷積聚的作用,其中SiO2納米粒子對空間電荷的效果隨著摻雜量的增加呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。摻雜SiO2納米粒子引入界面區(qū)域是空間電荷積聚的主要原因,而拉伸導(dǎo)致的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化是影響空間電荷和陷阱分布特性的主要原因。2019年12期35-40頁[查看摘要][在線閱讀][下載1429K]核電用交聯(lián)三元乙丙絕緣材料的活化能及壽命評價李建喜;單永東;曹丹;分別采用斷裂伸長率法和非等溫氧化誘導(dǎo)法對核電用交聯(lián)三元乙丙絕緣材料的活化能以及90℃下的使用壽命進(jìn)行評估。結(jié)果表明:斷裂伸長率法得到的活化能為kJ/mol,90℃下材料的使用壽命為kJ/mol,以135、150、165、180℃為加速老化溫度時。汕頭現(xiàn)代化絕緣材料銷售電話

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