航空航天用耐高压电线、电缆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114937529A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210808457.X

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了航空航天用耐高压电线、电缆及其制备方法,所述电线包括导体、第一半导电层、以及复合绝缘层;所述导体为镀银或镀镍铜绞线导体,所述导体外绕包第一半导电层,所述第一半导电层采用半导电聚酰亚胺制成,所述第一半导电层外绕包复合绝缘层,所述复合绝缘层包含内层和外层,所述内层采用耐电晕聚酰亚胺制成,其厚度为0.03~0.04mm,所述外层采用聚四氟乙烯制成;所述电缆包括电线,还包括包裹在电线外侧的第二半导电层、编织层、以及护套层,第二半导电层外包裹编织层,屏蔽层外围包裹护套层,所述第二半导电层采用半导电聚酰亚胺制成。该电线、电缆具有耐高压,耐电晕放电、耐高低温、化学性能稳定、低真空释气以及优异的耐热老化性能,可在‑196~+180℃范围内长期使用。

    分步交联结构TPU的制备方法及其护套线缆的制备方法

    公开(公告)号:CN114806144A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210508746.8

    申请日:2022-05-11

    Inventor: 邹松 周小三

    Abstract: 本发明提供了一种分步交联结构TPU的制备方法及其护套线缆的制备方法,将两端异氰酸酯基过量的TPU与2‑胺乙基‑2,3‑二羟丙基‑羟基磷酸酯在高温下分步反应制得分步交联结构TPU;将两端异氰酸酯基过量的TPU与2‑胺乙基‑2,3‑二羟丙基‑羟基磷酸酯通过计量系统从喂料口加入线缆挤出机中,在140℃‑220℃下进行高温挤出,芯线由送线装置进入线缆挤出机的机头,分步交联结构TPU均匀地包覆在芯线上,在牵引装置作用下,经冷却收卷成为交联TPU护套线缆本发明的制备方法特点有分步反应易控制、一步投料简单,制备出的产品强度高,耐磨性好、耐化学品性能优异,且反应引入磷酸酯结构使得产品阻燃性能提升。

    一种低挥发有机气体聚氨酯漆包线及其制造工艺

    公开(公告)号:CN112133494B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011143886.7

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种低挥发有机气体聚氨酯漆包线的制造工艺,其包括如下步骤:(1)拉丝;(2)退火;(3)涂漆;(4)烘焙;(5)冷却;(6)收线。本发明还公开了一种低挥发有机气体聚氨酯漆包线,其由金属导体与具有自润滑性能的聚氨酯绝缘层构成。本发明通过在绝缘漆的聚氨酯分子链中引入含氟基团,形成自润滑性能的聚氨酯绝缘层,替代传统的润滑油层,无需专门涂覆润滑层,较好的解决了漆包线表面润滑油挥发及聚氨酯绝缘层挥发气体残留而导致的在密闭环境中挥发气体腐蚀电子元器件触点表面、导致整个电子控制系统失控或瘫痪问题。以及无法满足密封式电子元器件对漆包线的挥发性有机气体含量的要求的问题。

    作为电绝缘材料的干燥复合泡沫

    公开(公告)号:CN114521200A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202080066707.6

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘装置,包括具有腔室的绝缘体和在腔室中的电绝缘材料,其中,电绝缘材料包括干燥复合泡沫。本发明还涉及使用干燥复合泡沫作为电绝缘材料以及用于制造电绝缘装置的方法,包括(a)提供具有腔室的绝缘体,(b1)要么提供至少由膨胀状态中的基于聚合物的可热膨胀的微空心球和未膨胀状态中的基于聚合物的可热膨胀的微空心球组成的混合物,(b2)要么提供由未膨胀状态中的基于聚合物的至少两种类型的可热膨胀的微空心球组成的混合物,这些至少两种类型的可热膨胀的微空心球具有膨胀的不同温度范围,以及(c)通过在50℃和200℃之间的范围中的温度下的热处理使由基于可热膨胀的微空心球组成的混合物发泡,构造作为电绝缘材料的干燥复合泡沫,其中,要么将由可热膨胀的微空心球组成的混合物填入到绝缘体的腔室中并在那里发泡,要么将由可热膨胀的微空心球组成的混合物首先发泡并且将所获得的干燥复合泡沫填入到绝缘体的腔室中。

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