一种用于制备纳米改性液体的装置及方法

    公开(公告)号:CN108905928A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810735687.1

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备纳米改性液体的装置及方法,所述装置包括腔体、用于封闭所述腔体一端的腔体顶盖、与所述腔体另一端固定连接的基座、溶剂注入管、溶液杯及磁性转子;所述腔体顶盖设置有通孔,所述溶剂注入管的一端置于所述通孔中;所述溶剂注入管,用于盛放表面修饰剂;所述腔体设置有内腔,所述溶液杯放置于所述内腔中;所述溶液杯,用于盛放待制备液体基剂;所述磁性转子,放置于所述溶液杯中;所述腔体的内壁设置有换能器列阵,所述基座内部设置有控制模块、磁场转换器及发热电阻,所述基座外部设置有第一操作旋钮、第二操作旋钮及第三操作旋钮;本发明提高纳米改性液体制备效率,节省人力成本。

    绝缘子表面电荷测量实验装置

    公开(公告)号:CN105911374B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610384032.5

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种绝缘子表面电荷测量实验装置,包括内部设有中空腔体的腔体外壳,所述腔体外壳内设有绝缘子安装机构,所述绝缘子安装机构沿中空腔体长度方向的两侧均设有接地电极、导体以及滑动触头,所述接地电极与腔体外壳沿中空腔体的长度方向滑动连接,所述接地电极为中空筒状,所述导体位于与之对应的接地电极的中部,所述滑动触头套设在与之对应的导体外侧并能够相对于所述导体沿中空腔体的长度方向滑动,每侧所述滑动触头上分别设有绝缘拉杆,所述绝缘拉杆远离滑动触头的一端伸出对应侧的腔体外壳外部。所述绝缘子表面电荷测量实验装置能够在绝缘子扫描过程中为测量提供方便,进行电荷测量时不易出现扫描盲区,实现全覆盖扫描。

    测量绝缘液体雷电冲击耐压特性的实验装置

    公开(公告)号:CN107576898A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710785188.9

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种测量绝缘液体雷电冲击耐压特性的实验装置,包括:固定座,固定座包括上、下绝缘盖板,上绝缘盖板开设有第一装配通孔,下绝缘盖板开设有第二装配通孔;高压电极组件,高压电极组件包括针电极及第一导电杆,所述第一导电杆包括第一安装端及第一接线端,针电极设置于第一安装端上;接地电极组件,接地电极组件包括球电极及第二导电杆,第二导电杆包括第二安装端及第二接线端,球电极设置于第二安装端上;及试验槽,针电极和球电极均位于待测绝缘液体的液面以下。因而由于上述实验装置的结构简单、体量轻小,能够简化实验操作步骤和降低成本,同时方便试验结束后的拆分清洁与维护,且装拆方便。

    直流电缆试验终端装置
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106019011A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610352376.8

    申请日:2016-05-24

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明涉及一种直流电缆试验终端装置,包括绝缘套筒、设于绝缘套筒两端的密封装置和均压罩、固定于绝缘套筒内的至少一个均压环、填充于绝缘套筒内的绝缘介质,直流电缆轴向贯穿绝缘套筒,均压环套设于直流电缆上、并与直流电缆之间存在间隙。安装时,将直流试验电缆穿进直流电缆试验终端内,并通过在绝缘套筒的两端安装密封装置进行密封,安装方便,能够重复利用;均压环套设于直流电缆上,改善直流电缆外屏蔽处的电场分布,使测试更稳定,试验效果好;均压环与直流电缆之间存在间隙,适用于不同横截面大小的直流电缆,且通过选择填充不同的绝缘介质或调控填充绝缘介质的介电性能以适应不同电压等级的直流电缆,使适用性更强。

    LaBO3气敏材料的制备方法、气敏传感器及应用

    公开(公告)号:CN119503826A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411704518.3

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种LaBO3气敏材料的制备方法、气敏传感器及应用,涉及气体传感器技术领域;采用溶胶凝胶法制备得到一种球状LaBO3纳米颗粒,具有较小的粒径和较大的比表面积,增强了气体检测的灵敏度;LaBO3纳米颗粒之间的分布均匀且紧密,可以形成良好的电子传导网络,提升了气体检测的响应速度;LaBO3纳米颗粒对SO2F2气体具有显著的响应,是一种新型的气敏材料,以LaBO3纳米颗粒作为气敏材料制备的气敏传感器适用于复杂环境下对SO2F2气体的有效检测,有着巨大的应用潜力。

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