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公开(公告)号:CN116441142A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210814737.1
申请日:2022-07-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种光固化表层功能梯度涂层及其构建方法,所述构建方法包括以下步骤:于待涂覆的区域,涂覆一层厚度不大于式4中的H0的涂料,采用光源进行光照固化,重复N‑1次所述涂覆和所述光照固化后,在待涂覆的区域得到总厚度为H的涂层;其中,式4中的X通过式3求出。其中,式3中的涂料固化参数透射深度系数Dp和临界曝光率Ec通过式2求出。解决了现有光固化SFGM技术中表面层制备时间过长,难以单次获得较厚涂层的技术问题。
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公开(公告)号:CN116933421A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310887133.4
申请日:2023-07-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F30/23 , G06T17/00 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F111/04
Abstract: 本申请适用于高电压电力设备制备技术领域,提供了一种梯度绝缘子的设计方法、系统及装置,包括:获取第一介电常数,第一介电常数用于表征采用点阵材料的梯度绝缘子的介电常数;对第一介电常数进行优化处理,得到第二介电常数;将第二介电常数输入第一预测模型,获得第一半径,第一预测模型是基于梯度绝缘子的桁架半径样本数据和梯度绝缘子的介电常数样本数据训练得到的;基于第一半径,生成梯度绝缘子的三维结构模型。通过上述方式,不仅能够在不改变绝缘子的几何结构的基础上,有效优化梯度绝缘子的沿面电场分布和缓解局部电场集中现象,从而大幅提升绝缘子的绝缘性能,有效减少梯度绝缘子沿面闪络的发生,还能够有力促进电力设备小型化发展。
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公开(公告)号:CN115069168B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210668218.9
申请日:2022-06-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J3/00 , B01J19/10 , B01J19/14 , H05H1/24 , C01B32/168
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体的碳纳米管材料氟化装置及其使用方法,将装有碳纳米管材料的绝缘托盘置于平行平板电极中心,电极整体置于密闭腔室内,随后抽至真空,匀速通入CF4气体,采用射频电源供电使得CF4电离产生等离子体。绝缘托盘底部设有超声波振动片,产生高频机械振动用于分散碳纳米管材料。高压电极为网状结构,一方面在电极之间形成可自由扩散的等离子体区域,另一方面阻挡碳纳米管材料,避免其逸出等离子体区域。用此装置制备氟化碳纳米管不仅可以实现大量碳纳米管的氟化处理,且处理后的氟化碳纳米管效果均匀性好,处理周期短,生产成本较低,安全性高,氟化处理装置结构简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN115254506A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210901457.4
申请日:2022-07-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子用表层连续功能梯度涂层制造装置及使用方法,静态混合器内设置有介电常数或电导率随时间连续变化的混合溶液,静态混合器的输出端经导管连接喷枪,喷枪设置在绝缘子底座的四周,绝缘子放置在绝缘子底座上,绝缘子底座和喷枪设置在光固化装置内,绝缘子底座连接绝缘子底座控制模块,喷枪连接喷枪控制模块,光固化装置连接固化控制模块。本发明能够制造出表层介电常数或电导率连续变化的绝缘子,生产的绝缘子介电常数或电导率分布均匀,不存在界面电荷积聚,电场作用下电场分布均匀,耐电性能得到提高。同时,采用光固化工艺进行制造,界面结合力好,表层涂敷均匀,可实现厚度控制,提升了工艺可控性。
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公开(公告)号:CN115069168A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210668218.9
申请日:2022-06-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J3/00 , B01J19/10 , B01J19/14 , H05H1/24 , C01B32/168
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体的碳纳米管材料氟化装置及其使用方法,将装有碳纳米管材料的绝缘托盘置于平行平板电极中心,电极整体置于密闭腔室内,随后抽至真空,匀速通入CF4气体,采用射频电源供电使得CF4电离产生等离子体。绝缘托盘底部设有超声波振动片,产生高频机械振动用于分散碳纳米管材料。高压电极为网状结构,一方面在电极之间形成可自由扩散的等离子体区域,另一方面阻挡碳纳米管材料,避免其逸出等离子体区域。用此装置制备氟化碳纳米管不仅可以实现大量碳纳米管的氟化处理,且处理后的氟化碳纳米管效果均匀性好,处理周期短,生产成本较低,安全性高,氟化处理装置结构简单,实用性强。
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