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公开(公告)号:CN117700937A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311766255.4
申请日:2023-12-19
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 北京智慧能源研究院
Abstract: 本发明提供一种基于金刚石填充的高导热环氧复合绝缘材料制备方法,涉及绝缘材料技术领域,其制备方法包括:分别获取纯化后的金刚石、SiO2、硅微粉、轻质碳酸钙和硅灰石;将环氧树脂、固化剂和部分促进剂置于反应釜内,获得混合均匀的有机相;将纯化后的SiO2、硅微粉、轻质碳酸钙和硅灰石按顺序依次加入有机相内,获得混合均匀的混合相;向混合相内加入金刚石,获得混合均匀的复合相,并进行初次真空脱气,真空脱气完成后,向复合相内加入剩余促进剂,并进行二次真空脱气,获得目标复合相;对目标复合相进行真空浇注后阶梯固化,脱模后获得目标产物;本发明无须对金刚石进行表面处理,所得材料具有较优的绝缘、耐热、机械和导热性能。
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公开(公告)号:CN117024918A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311143738.9
申请日:2023-09-06
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种羟基化改性氟化石墨烯的氧化铈/环氧树脂的制备方法,选择羟基化改性氟化石墨烯原位生长氧化铈作为填料,其中填料羟基化改性氟化石墨烯原位生长氧化铈的原材料按质量比包括:氢氧化钾4~8wt%、氢氧化纳1~2wt%、氟化石墨烯0.2~0.4wt%、硝酸铈0.2~0.4wt%、过氧化氢2~4wt%,去离子水60~80wt%。硝酸铈和过氧化氢发生反应形成氧化铈颗粒,使氧化铈附着于羟基化氟化石墨烯表面,形成分散良好的紫外屏蔽层结构,因此通过对环氧聚合物赋予不同浓度的氟化石墨烯原位生长氧化铈成功实现了环氧树脂复合材料的疏水性能以及紫外抗老化性能的协同提升。
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公开(公告)号:CN119684573A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510222260.1
申请日:2025-02-27
Applicant: 合肥工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明属于环氧树脂技术领域,具体涉及一种高强绝缘的席夫碱基可降解环氧树脂材料及制备方法。本发明采用分步式反应,先进行席夫碱链段的分子结构设计和功能砌块构筑,再通过树脂分子的扩链改性将席夫碱砌块引入到交联网络分子链间,以赋予环氧树脂材料在酸性溶液中的高效降解能力,并在交联网络内构建出深载流子陷阱,调控网络内载流子的输运行为,进而改善环氧树脂材料的绝缘性能。此外,链间席夫碱链段中刚性的多苯环结构与多柔性醚键的协同作用,以及席夫碱链段长度的可调性,也实现了环氧交联网络内分子链堆积紧密程度的可控,增强了环氧树脂材料的力学强度,实现了在高绝缘服役环境下、高降解环氧树脂材料的高服役性能需求。
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公开(公告)号:CN118073870A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410292283.5
申请日:2024-03-14
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及一种静电自组装Fe3O4@SiO2/MXene实现环氧复合材料高效微波吸收的方法,步骤为:S1:通过对MAX酸性蚀刻法得到多层MXene片,再将多层MXene片进行分散,离心取上清液,真空干燥得到少层MXene粉末;S2:首先采用水热合成法获得Fe3O4颗粒,再将Fe3O4颗粒与四乙氧基硅烷TEOS合成Fe3O4@SiO2纳米球,再加入硅烷偶联剂得到氨基化Fe3O4@SiO2颗粒;S3:将步骤S2得到的氨基化Fe3O4@SiO2颗粒和步骤S1中的少层MXene粉末进行混合,并干燥得到静电自组装Fe3O4@SiO2/MXene复合材料。该方法实现环氧树脂复合材料高效微波吸收。
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