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公开(公告)号:CN114559719B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210191175.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种高击穿和高储能的FPE与P(VDF‑HFP)基多层结构复合薄膜及其制备方法,涉及复合薄膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的复合材料薄膜不能兼具高介电常数和高击穿强度的问题。方法:将P(VDF‑HFP)薄膜置于两层FPE薄膜之间,进行热压工艺处理,最后冷却,得到高击穿和高储能的FPE与P(VDF‑HFP)基多层结构复合薄膜。本发明可获得一种高击穿和高储能的FPE与P(VDF‑HFP)基多层结构复合薄膜及其制备方法。
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公开(公告)号:CN114539771A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210300137.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用,涉及绝缘材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统的以聚酰亚胺为基体的复合材料掺杂纳米填料后复合薄膜的介电损耗和电导率存在明显增加以及击穿场强降低的问题。方法:将受主掺杂填料加入到N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,超声得到混合溶液a;向混合溶液a中加入4,4’‑二胺基二苯醚,搅拌至其溶解,得到混合溶液b;将均苯四甲酸酐加入到混合溶液b中,搅拌至粘稠状,得到聚酰亚胺酸胶体,抽真空,将聚酰亚胺酸胶体均匀涂覆在基板上,固化,再将基板在350℃下保温1~1.5h,冷却至室温。本发明可获得一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN114559719A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210191175.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种高击穿和高储能的FPE与P(VDF‑HFP)基多层结构复合薄膜及其制备方法,涉及复合薄膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的复合材料薄膜不能兼具高介电常数和高击穿强度的问题。方法:将P(VDF‑HFP)薄膜置于两层FPE薄膜之间,进行热压工艺处理,最后冷却,得到高击穿和高储能的FPE与P(VDF‑HFP)基多层结构复合薄膜。本发明可获得一种高击穿和高储能的FPE与P(VDF‑HFP)基多层结构复合薄膜及其制备方法。
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公开(公告)号:CN110971138A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911280789.X
申请日:2019-12-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02M9/04
Abstract: 本发明分开了一种新型双极性方波高压脉冲电源及产生双极性脉冲的控制策略,双极性Marx主电路、大功率IGBT驱动电路,信号发生电路;双极性Marx主电路选用大功率IGBT模块作为开关器件,大功率IGBT模块内置反向并联二极管提供足够的耐压值和保护,用于构成主电路回路;大功率IGBT驱动电路采用变压器隔离和浮地驱动设计,利用DC-DC单电源供电模块,实现驱动电路与高压主回路安全隔离;信号发生电路稳定地产生脉冲信号控制双极性Marx主电路中的IGBT开关有规律的产生正、负极性脉冲,同时采用光纤隔离提高信号的抗干扰能力。本发明的高压脉冲电源用于液体灭菌,其负载多呈现为阻性和容阻性。本发明的脉冲电源电路采用双极性脉冲控制策略,可以通过较低的电压获得较高幅值的脉冲电压,并且具有良好的电压钳制能力,避免了串联固态开关开通一致性要求过于严苛的问题,提高了电源的安全性。
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公开(公告)号:CN114539771B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210300137.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用,涉及绝缘材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统的以聚酰亚胺为基体的复合材料掺杂纳米填料后复合薄膜的介电损耗和电导率存在明显增加以及击穿场强降低的问题。方法:将受主掺杂填料加入到N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,超声得到混合溶液a;向混合溶液a中加入4,4’‑二胺基二苯醚,搅拌至其溶解,得到混合溶液b;将均苯四甲酸酐加入到混合溶液b中,搅拌至粘稠状,得到聚酰亚胺酸胶体,抽真空,将聚酰亚胺酸胶体均匀涂覆在基板上,固化,再将基板在350℃下保温1~1.5h,冷却至室温。本发明可获得一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用。
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