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公开(公告)号:CN103752488B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201410006069.5
申请日:2014-01-06
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种涂覆于绝缘子伞盘表面的室温硫化硅橡胶防污闪涂料的涂覆方法,使用RTV防污闪涂料涂覆绝缘子伞盘表面,其中绝缘子包括钢帽、钢脚和伞盘,伞盘固定于钢脚和钢帽之间;伞盘包括凹面处和凸面处,凹面处设置外凸环和至少一个内凸环,凸面处包括第一凸面处和第二凸面处,第一凸面处为伞盘与钢帽的接缝处,第二凸面处为伞盘与钢帽的接缝处和外凸环外侧之间的部分;涂覆方法:依次喷涂内凸环两侧、外凸环内侧、凹面处其余部分、第一凸面处、第二凸面处和外凸环外侧;表干后,重复上述步骤;表干后,喷涂第一凸面处和第二凸面处。所述涂覆方法有效降低涂料浪费,提高涂料在绝缘子表面附着力,保证涂料厚度一致,提高绝缘子的耐污水平。
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公开(公告)号:CN110253801B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910515375.4
申请日:2019-06-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B29C39/10 , B29C39/22 , B29K105/20
Abstract: 一种介电梯度材料的制备方法,包括以下步骤:混合无机颗粒及液态有机物,得到一悬浊液,所述无机颗粒至少包含一种介电常数大于40的磁性材料;对所述悬浊液施加磁场,在所述磁场的作用下,部分所述无机颗粒受到的磁场力大于所述部分无机颗粒在所述悬浊液中受到的粘滞阻力,以使所述部分无机颗粒沿磁场方向呈链状排列;以及对施加所述磁场后的所述悬浊液进行固化处理,使所述悬浊液固化,得到所述介电梯度材料。本发明还提供一种电子元器件的灌封方法。本发明提供的制备方法,通过对悬浊液原位施加磁场,使悬浊液中的无机颗粒沿着磁场的方向呈链状排列,制备方法简单、可控且节省成本。
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公开(公告)号:CN110265176A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910515386.2
申请日:2019-06-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01B3/02 , H01B3/10 , H01B3/12 , H01B3/28 , H01B3/30 , H01B3/36 , H01B3/40 , H01B3/44 , H01B17/14 , H01B17/38 , H01B17/58 , H01B17/60 , C09D163/00 , C09D5/25 , C09D7/61
Abstract: 一种介电梯度材料,包括基体材料及填料颗粒,所述填料颗粒分散于基体材料中,至少一种填料颗粒的介电常数大于40,其中,介电梯度材料包括第一区域、第二区域以及位于第一区域及第二区域之间的第三区域;填料颗粒在所述第一区域中朝向第二区域呈链状排列,填料颗粒在第二区域中呈无序分布,填料颗粒在第三区域中呈有序到无序的过渡分布。本发明还提供一种所述介电梯度材料的应用。本发明所提供的介电梯度材料中的填料颗粒在第一区域呈链状排列,在第二区域呈无序分布,在第三区域呈有序到无序的过渡状态,从而构建介电常数具有梯度的介电梯度材料;所述介电梯度材料具有梯度范围大、应用范围广以及性能优越等特点。
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公开(公告)号:CN110229469A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910515372.0
申请日:2019-06-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种介电梯度材料包括基体材料及填料颗粒,填料颗粒分散于基体材料中,填料颗粒至少包含一种介电常数大于40的磁性材料;介电梯度材料包括第一区域、第二区域以及位于所述第一区域及第二区域之间的第三区域,填料颗粒在所述第一区域中呈链状排列,填料颗粒在第二区域中呈无序分布,填料颗粒在所述第一区域中朝向第二区域呈链状排列,填料颗粒在第二区域中呈无序分布,所述填料颗粒在第三区域中呈有序到无序的过渡分布。本发明还提供一种介电梯度材料的应用。本发明所提供的介电梯度材料中的填料颗粒在第一区域呈链状排列,在第二区域呈无序分布,在第三区域呈有序到无序的过渡状态,从而构建介电常数具有梯度的介电梯度材料。
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公开(公告)号:CN107907531A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711284327.6
申请日:2017-12-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N21/73
CPC classification number: G01N21/73
Abstract: 本发明公开了一种材料表面硬度的测量方法及测量装置,涉及材料硬度测量技术领域,为解决现有的材料硬度测量不方便、测量时间慢以及测量精度受测量者的经验和技术水平制约的问题而发明。该材料表面硬度的测量方法,包括以下步骤:S1、用第一脉冲激光照射第一材料的表面,获取第一材料的激光等离子体光谱;S2、从激光等离子体光谱中获得第一分析元素的原子光谱,根据第一分析元素的原子光谱计算出激光等离子体温度,其中,第一分析元素为第一材料组成元素中的一种;S3、根据与第一材料相同的材料的表面硬度与激光等离子体温度之间的函数关系确定第一材料的表面硬度。本发明可用于材料表面硬度的测量。
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公开(公告)号:CN107830810A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711285444.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种涂层厚度的测量方法及测量系统,涉及涂层厚度测量技术领域,为解决现有的涂层厚度的测量方法适用范围比较狭窄的问题而发明。该涂层厚度的测量方法,包括以下步骤:S1、用第一脉冲激光对第一涂层进行轰击,获取所述第一脉冲激光轰击所述第一涂层时所发出的光声信号的频谱信息;S2、根据所述频谱信息确定所述第一涂层从开始被轰击到被击穿时所述第一脉冲激光的轰击次数;S3、根据与所述第一涂层的材料相同的涂层的厚度与所述第一脉冲激光的轰击次数之间的函数关系确定所述第一涂层的厚度。本发明可用于涂层的测量。
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公开(公告)号:CN106497077B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610994916.2
申请日:2016-11-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种适应复杂电场的双掺杂硅橡胶复合材料及其制备方法,该制备方法包括在硅橡胶原料中加入纳米钛酸锶钡BST和氧化锌ZnO粉体填料,进行充分混炼,将混合物放入热压模具中热压成型,得到具有双重非线性电学性能的硅橡胶复合材料。本发明制备方法制备的双非线性复合材料,适用于极不均匀电场环境下工作的绝缘部件,对电场环境具有良好的自适应性,能有效均化电场,抑制局部放电,缓解绝缘介质老化;在低电场强度区域,材料能保持良好的绝缘特性。
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公开(公告)号:CN106501237A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610930829.0
申请日:2016-10-31
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N21/71
CPC classification number: G01N21/718
Abstract: 一种复合绝缘材料表面硬度测试方法,包括以下步骤:S1、准备已测得其表面硬度的复合绝缘材料样品;S2、使用激光诱导击穿光谱方法(LIBS),用脉冲激光光束照射所述复合绝缘材料样品的表面,捕捉该表面的激光等离子体光谱;S3、建立所述激光等离子体光谱中选定元素的离子线与原子线比值与表面硬度值的函数关系;S4、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射待测复合绝缘材料的表面,捕捉该表面的激光等离子体光谱;S5、根据步骤S4得到激光等离子体光谱,基于离子线与原子线比值与表面硬度值的函数关系确定待测复合绝缘材料的表面硬度。利用本方法可以对复合绝缘材料进行远程、带电的现场测试,快速获得精确的复合绝缘材料表面硬度值。
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公开(公告)号:CN105251737B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510768064.0
申请日:2015-11-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种干式清除绝缘子老化RTV涂料的方法,包括以下步骤:(1)确定绝缘子的尺寸、形状和RTV涂层厚度、使用时间、以及RTV材料组成;(2)根据步骤(1)确定的参数,确定激光输出的清除功率密度阈值和损伤功率密度阈值,其中所述清除功率密度阈值为能够将待清除的RTV涂层清除的最小功率密度,所述损伤功率密度阈值为所述待清除的RTV涂层覆盖的绝缘子表面被激光辐射时能够承受的最大功率密度,超出该最大功率密度将损伤绝缘子表面;(3)按照步骤(2)确定的清除功率密度阈值和损伤功率密度阈值,调节激光器的功率设置,输出激光对绝缘子表面进行扫描。该方法可在不损坏绝缘子表面的前提下,高效便捷地清除绝缘子表面的老化RTV涂料。
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公开(公告)号:CN105352443B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510733835.2
申请日:2015-11-02
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子RTV涂层厚度的测量方法,包括如下步骤:S1、用设定的脉冲激光对RTV涂层进行轰击,记录所述RTV涂层被击穿时激光的轰击次数x;S2、根据f(x)=ax+b计算所述RTV涂层的厚度f(x);其中,参数a和b通过如下实验步骤确定:用所述设定的脉冲激光对所述RTV涂层进行轰击,记录击穿的RTV涂层的厚度与对应激光轰击的次数;拟合曲线f(x)=ax+b,得到所述参数a和b。不论绝缘子RTV涂层运行年限,只要在校核后通过测量激光的轰击次数就可以获得RTV涂层的厚度值,适宜于现场应用。
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