一种高储能密度的聚偏氟乙烯复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104650509B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510018546.4

    申请日:2015-01-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高储能密度的聚偏氟乙烯复合薄膜的制备方法,利用静电纺丝法得到大长径比的钛酸锶钡纳米纤维,首先对其表面进行羟基化处理,再将表面羟基化处理过的BaxSr1-xTiO3纳米纤维进行氟化处理,之后分散在N,N-二甲基甲酰胺中,搅拌使其完全溶解;采用流延法将成膜,在70-100℃条件下干燥7-12h,再将经过保温、淬火、干燥步骤,得到高储能密度的聚偏氟乙烯复合薄膜。该方法制备的复合薄膜可提高PVDF的储能密度,可用于电容器、大功率静电储能的材料,具有简单易行、成本低、方便快速等优点,可规模化生产。

    一种显著提高硅橡胶表面疏水性的方法

    公开(公告)号:CN104356418A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410553731.9

    申请日:2014-10-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种显著提高硅橡胶表面疏水性的方法,首先在密闭的反应室中,对硅橡胶制品或覆盖有硅橡胶层的物品进行氟化处理;然后在温控炉中,对氟化处理的硅橡胶制品或覆盖有硅橡胶层的物品进行热交联处理;氟化处理的工艺条件为:氟化温度为室温至100℃;氟化时间为10min至120min;采用氟气和惰性气组成的混合气进行氟化,混合气中氟气的体积浓度为5%至50%;反应室中混合气的压力为0.2bar至2bar:热交联处理的工艺条件为:在120℃至180℃的温控炉中放置30min至120min。与现有技术相比,本发明的方法可使硅橡胶制品或物品的硅橡胶覆盖层变得显著疏水、甚至超疏水。特别适用于大规模的工业生产,如硅橡胶绝缘子的表面改性。

    改善聚丙烯材料电荷存储热稳定性的方法

    公开(公告)号:CN101608024A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910054343.5

    申请日:2009-07-03

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种改善聚丙烯材料电荷存储热稳定性的方法,其包括以下步骤:1)在密闭的压力反应室中于一定氟化条件下气相氟化聚丙烯材料;2)在温控炉中于一定的条件下等温结晶化处理氟化后的聚丙烯材料。本发明的方法应用于聚丙烯纤维、聚丙烯膜,可有效提高其电荷存储稳定性,应用于孔洞聚丙烯膜可有效提高电荷存储稳定,还可以进一步提高孔洞聚丙烯铁电驻极体膜的压电稳定性。

    一种均匀氟化钛酸锶钡的方法

    公开(公告)号:CN104496464B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410705883.6

    申请日:2014-11-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种均匀氟化钛酸锶钡的方法:(1)钛酸锶钡粉体羟基化:将钛酸锶钡粉体加入到双氧水中,控制温度为100℃处理3?5h,用去离子水、酒精清洗后在干燥箱中干燥2h;(2)钛酸锶钡粉体氟化:将表面羟基化的钛酸锶钡粉体放入氟化室中,将氟化室加热到30~100℃,并将氟化室抽真空并进行氮气置换,然后将氟气或氟氮混合气通入氟化室中,氟化室压力控制在?0.08MPa~0.1MPa,维持原有温度反应20~300min,制备得到氟化钛酸锶钡粉体。现有技术相比,本发明具有简单易行、成本低、方便快速等优点,可以在对钛酸锶钡等铁电陶瓷粉体进行氟化处理。

    一种直流超高压电缆的空间电荷分布测量方法

    公开(公告)号:CN104991130B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510354819.2

    申请日:2015-06-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种直流超高压电缆的空间电荷分布测量方法。第一步,构建测量装置,先在电缆(6)的中部将电缆外部铠装层打开一个窗口,然后在窗口中安装采样电极(2),在采样电极(2)的两侧的电缆(6)上安装与地面连接的接地电极(3),在采样电极(2)和接地电极(3)的外面安装电磁屏蔽盒(1),采样电极(2)依次与放大器(4)和示波器(5)连接;用高压线(9)将电缆(6)两高压端(8)及直流高压源(10)连接。第二步,测量获取点信号,第三步,计算测量电缆厚介质试样空间电荷分布。本发明克服了以往传统方法从中心导体取信号所导致的困难,可以应用于传统方法不能完成的超高压实体直流电缆的测量。

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