电绝缘性能
电绝缘性能的相关文献在1982年到2022年内共计181篇,主要集中在化学工业、电工技术、一般工业技术
等领域,其中期刊论文132篇、会议论文22篇、专利文献289788篇;相关期刊91种,包括化工经济技术信息、覆铜板资讯、橡胶参考资料等;
相关会议22种,包括第十四届全国工程电介质学术会议、第17届全国复合材料学术会议、第十二届全国固体薄膜会议等;电绝缘性能的相关文献由377位作者贡献,包括钱伯章、吴丽娟、张凯等。
电绝缘性能—发文量
专利文献>
论文:289788篇
占比:99.95%
总计:289942篇
电绝缘性能
-研究学者
- 钱伯章
- 吴丽娟
- 张凯
- 杨文彬
- 张守海
- 朱秀玲
- 李吉永
- 李镇树
- 王瑞玲
- 罗权焜
- 范敬辉
- 赵全磊
- 蹇锡高
- 金东明
- 于文川
- 余星雨
- 俞跃辉
- 危良才
- 吴小龙
- 吴铁洲
- 孟成铭
- 宋午
- 宋朝瑞
- 廖治强
- 张天旭
- 朱桂茹
- 李云鹤
- 李家权
- 李建
- 李明
- 李玉芳
- 杨涛
- 杨计廷
- 段禄成
- 汪浩
- 王冬梅
- 王建斌
- 王政
- 胡政
- 邹世昌
- 郑俊萍
- 郑根朝
- 闫善涛
- 闫颖
- 阮诗平
- 陈晓东
- 陈田安
- 鲁平才
- Aizhen Lian
- Cao Weiwu
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李玉洁(编译)
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摘要:
三元乙丙橡胶(EPDM)是非轮胎产品使用最广泛的橡胶.由于EPDM具有不饱和主链,可应用多种场合,其中耐臭氧、耐热、耐水、低温屈挠性、较宽的拉伸强度和硬度范围以及优异的电绝缘性能等特性非常重要.在电气行业,电绝缘性特别受关注,促使EPG DM胶料在电线和电缆中压绝缘材料中的应用越来越多.
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摘要:
一种高导热氮化硼/聚氨酯导热复合材料及制备方法本发明涉及一种高导热聚氨酯/氮化硼导热复合材料及制备方法:(1)将氮化硼纳米片加入到溶剂中,超声分散得到氮化硼纳米片分散液;(2)将氮化硼纳米片分散液均匀喷涂在加热的聚氨酯热熔胶网膜表面;(3)将网膜热压,即可得到聚氨酯/氮化硼导热复合材料。本发明制备的聚氨酯/氮化硼导热复合材料,具有优异的导热性能,并且氮化硼纳米片作为高导热粒子,提高了复合材料导热性的同时,提高了复合材料的电绝缘性能;制备方法简单,并且改善了传统熔融共混法无机粒子容易团聚,难以均匀分散的问题。
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曹济源;
马北越;
王露露;
李广明;
刘永利;
宋娜;
田剑
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摘要:
为改善电热管用MgO材料的绝缘性能,先采用KH-550有机改性剂制得Al_(2)O_(3)、SiO_(2)质量比不同的改性Al_(2)O_(3)-SiO_(2)复合粉体,再将改性的复合粉与MgO粉按1∶10的质量比混合均匀得到Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MgO复合粉体。研究了Al_(2)O_(3)-SiO_(2)复合粉的性能和Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MgO复合粉体的电绝缘性能。结果表明:有机改性后的SiO_(2)、Al_(2)O_(3)粉体表面有偶联剂接枝,颗粒间团聚现象得到改善。当Al_(2)O_(3)、SiO_(2)质量比为1∶4时,Al_(2)O_(3)-SiO_(2)复合粉体的振实密度为0.90 g·cm^(-3),活化指数为40.9%,分散性和流动性最优;Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MgO复合粉体的泄漏电流为0.33 mA,电绝缘性最好。
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熊宥皓;
张天旭;
马宇琪;
覃天;
赵永生
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摘要:
采用真空抽滤法制备具有完整多层结构的TEMPO氧化纳米纤维素(TOCN)/氮化硼纳米片(BNNS)复合纳米纸,通过调控填料含量观察并分析复合纳米纸的表面形貌结构及界面相互作用力,测试复合纳米纸的电气强度和导热性能。结果表明:复合纳米纸厚度约为20μm,随BNNS含量增加,复合纸变脆、柔性下降,BNNS质量分数为50%的复合纳米纸综合性能优异,电气强度达23.2 kV/mm,面内、面间导热系数分别为3.07W/(m·K)和0.58 W/(m·K);通过仿真实验发现60°C温差下,复合纳米纸相比纯纤维素纸传热效率提升了267%。
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吉康;
卢禹彤;
王浏浏;
张伟;
张德荣
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摘要:
六亚甲基四胺(乌洛托品)受热分解为二胺类物质,其通过与热塑性酚醛树脂的羟基进行缩合脱水,形成交联网状结构,发生固化反应.通过对热塑性酚醛树脂/固化剂的质量比进行单因素分析,重点研究其对酚醛模塑料的电绝缘性能、阻燃性能、力学性能和耐水性能的影响.结果表明,当热塑性酚醛树脂/固化剂的质量比为100/12时,制得的酚醛树脂模塑料的体积电阻率为1.27×1010Ω·m,极限氧指数为30.20%,弯曲弹性模量为3910.46 MPa,冲击强度为1.9 kJ/m2,吸水率小于0.71%,表面接触角大于120°.
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杜福云;
程文佳;
周欢;
徐凤祥;
满宗通
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摘要:
为了解决海上过电缆密封器密封性能差、电绝缘性能不可靠等技术问题,研制了一种新型快捷式过电缆密封器.该工具内置三芯电缆,外部套装金属壳体,电缆与壳体之间挤注绝缘材料,两端嵌入橡胶以达到密封高压和绝缘防护作用.根据该工具的工作原理和结构特点,对螺纹、薄壁管处进行强度校核,验证了满足极限承受1500 m电缆重量的设计要求;采用有限元法对密封胶块进行密封性能模拟分析及结合密封性能试验测试,结果表明密封性能良好,耐压符合35 MPa且压降小于1%的技术要求;最后进行绝缘电阻、交流击穿、直流泄露试验,证实了电绝缘性能良好.现场应用情况表明,工具整体性能安全可靠,该工具的成功研制对海上电潜泵采油技术应用具有重要意义.
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章羽
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摘要:
三元乙丙橡胶(EPDM)是非轮胎用合成橡胶中应用最广泛的橡胶。由于具有不饱和主链,EPDM可用于各种应用,在这些应用中,诸如耐臭氧、耐热和耐湿、低温下的柔韧性、优异的拉伸强度和硬度水平以及出色的电绝缘性能等特性都很重要。后一种特性,尤其是在电气领域引起人们的兴趣,刺激了三元乙丙橡胶基胶料在电线电缆中压绝缘相关的应用。
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摘要:
ETFE是目前为止最强韧的氟塑料,在保持了PIHE良好的耐热、耐化学和电绝缘性能的同时,它的耐辐射、机械性能和加工性能有了很大程度的改善。ETFE膜的优势质轻、韧性好、抗拉强度高、延展性、耐候性和耐化学腐蚀性强;防火安全性好,不会自燃。
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摘要:
新型高强度轻金属合金的创造者希望它能在碳纤维和轻质铝之间找到一个中间位置。Allite Super Magnesium是一种以前只适用于军事和航空航天但现在可应用到其它领域的合金,比铝更轻、更硬,但不如碳纤维昂贵。这种新型镁合金有三种型号,它们的每一种(AE81、ZE62和WE54)都有自己的特定强度(焊接性、可锻性和高温加工性),但它们都具有很高的耐腐蚀性、抗疲劳性和耐磨性,并具有优异的硬度和电绝缘性能。它们是市场上唯一一种在650°C火焰下只熔化而不是燃烧的镁合金。就密度而言,它们比良好的碳-环氧复合材料密度大约高20%,但比飞机级6061-T6铝密度低约33%,且原料丰富,100%可回收。
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Yagang Han;
韩亚刚;
连爱珍;
Aizhen Lian;
Weiqing Ma;
马为清;
Juxian Gong;
龚菊贤;
Yufeng Wang;
王钰奉;
Chongyin Zhang;
张崇印;
吴新锋;
Xinfeng Wu;
Pingkai Jiang;
江平开
- 《第十三届全国绝缘材料与绝缘技术学术会议》
| 2017年
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摘要:
首次使用可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合方法,制备了BaTiO3@PMMA核壳结构纳米颗粒,颗粒壳层具有厚度均匀、可控等特点,并将其添加到PMMA基体中,制备了颗粒分散均匀的高导热性能有机高分子体系.通过FT-IR、1H NMR、TGA以及TEM等测试技术对其化学结构和微观形貌进行了表征,证明BaTiO3表面包覆了一层完整的PMMA有机高分子,所制备的复合粒子具有明显的核壳结构.研究表明,当BaTiO3纳米颗粒添加量达到50%体积含量时,添加未改性的BaTiO3纳米颗粒的高分子体系的导热系数为0.894W/m·K,而添加BaTiO3@PMMA核壳结构纳米杂化颗粒的高分子体系达到了1.137W/m·K;同时,两种高导热高分子体系的体积电阻率均保持在1013Ω·m以上,仍然具有良好的电绝缘性能.
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周哲;
张书新;
张兴波
- 《第六届中国油气管道完整性管理技术交流大会》
| 2018年
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摘要:
随着运行年限的延长,埋地管道外防腐保温层逐渐破损,腐蚀穿孔情况日益严重.本文对杏北油田埋地管道外防腐保温层的现状进行了介绍,阐述了外防腐保温层损坏后造成的不利影响,介绍目前采用的外防腐技术措施并给出了相应建议,为降低埋地管道穿孔率,延长埋地管道使用寿命提供一定依据.
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周哲;
张书新;
张兴波
- 《第六届中国油气管道完整性管理技术交流大会》
| 2018年
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摘要:
随着运行年限的延长,埋地管道外防腐保温层逐渐破损,腐蚀穿孔情况日益严重.本文对杏北油田埋地管道外防腐保温层的现状进行了介绍,阐述了外防腐保温层损坏后造成的不利影响,介绍目前采用的外防腐技术措施并给出了相应建议,为降低埋地管道穿孔率,延长埋地管道使用寿命提供一定依据.
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周哲;
张书新;
张兴波
- 《第六届中国油气管道完整性管理技术交流大会》
| 2018年
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摘要:
随着运行年限的延长,埋地管道外防腐保温层逐渐破损,腐蚀穿孔情况日益严重.本文对杏北油田埋地管道外防腐保温层的现状进行了介绍,阐述了外防腐保温层损坏后造成的不利影响,介绍目前采用的外防腐技术措施并给出了相应建议,为降低埋地管道穿孔率,延长埋地管道使用寿命提供一定依据.
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周哲;
张书新;
张兴波
- 《第六届中国油气管道完整性管理技术交流大会》
| 2018年
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摘要:
随着运行年限的延长,埋地管道外防腐保温层逐渐破损,腐蚀穿孔情况日益严重.本文对杏北油田埋地管道外防腐保温层的现状进行了介绍,阐述了外防腐保温层损坏后造成的不利影响,介绍目前采用的外防腐技术措施并给出了相应建议,为降低埋地管道穿孔率,延长埋地管道使用寿命提供一定依据.