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相似文献
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1.
采用脂环族多元醇为原料,在路易斯酸催化剂作用下与环氧氯丙烷反应,合成出新型脂环族缩水甘油醚型环氧树脂。产品具有色泽浅、粘度低等特点。固化产物具有良好耐紫外线辐照及机械电气性能,适合于产外用电子元器件、电气设备部件浇注绝缘、户外涂料、复合材料等用途。  相似文献   

2.
自六十年代初期后,世界上就已广泛使用有机材料制造户外绝缘子。目前,从大量试验结果普遍认为:用六氢苯酐硬化(交联)的脂环族六氢苯酸缩水甘油酯,填充硅烷处理的石英粉制成的硬质弹性模塑物最适宜在大陆性气候下应用。对开发于1964年的这一种产品至今可认为是已有了长期的经验。对目的在于发展耐用的户外用新材料的某些研制工作所进行的实际应用结果表明,脂环族聚氨酯的性能优于脂环族环氧树脂。  相似文献   

3.
梁平辉 《绝缘材料》2006,39(3):9-11,15
采用自行研制的脂环族缩水甘油醚型环氧树脂、改性甲基六氢苯酐及经特殊处理的活性填料为主要原料,经真空脱泡、研磨分散制得户外用环氧树脂浇注料。产品具有优异的耐紫外线辐照、耐湿热老化、耐化学腐蚀及良好的机械、电气绝缘性能,经过了户外长期运行考验。  相似文献   

4.
高压户外复合绝缘子外绝缘材料的研究与应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
在21篇文献的基础上,综述了近年来高压户外绝缘子外绝缘材料的最新研究与应用进展情况。主要介绍了高压户外绝缘子绝缘材料所面临的老化问题与老化机理。重点详细介绍了有机硅橡胶(SR)与脂环族环氧树脂(HCEP)等常见绝缘材料的化学与物理特性以及在高压户外绝缘子制造中的应用情况。  相似文献   

5.
前言脂环族环氧体系具有良好的高温电气特性,但是,未改性的脂环族环氧缺少必要的韧性。因此,要发展一种脂环族环氧体系,它既要有足够的耐热冲击性能(T.s.R.),又要保持优良的电气性能和高的热形变温度  相似文献   

6.
脂环族环氧树脂绝缘子因其优异的电气性能和良好的芯棒-护套界面粘接能力,有效地解决了早期硅橡胶体系复合绝缘子的界面问题,有望广泛应用于输电线路上。目前缺少对环氧树脂复合绝缘子和硅橡胶复合绝缘子芯棒-护套界面吸水老化特性的对比研究。该文对比了脂环族环氧树脂材料和硅橡胶材料的吸水、脱水、透水和透湿特性,并进行了水扩散试验方法,结果表明脂环族环氧树脂绝缘子具有更好的芯棒-护套界面粘接和耐老化性能。该文同时研究了氢氧化铝(alumina trihydrate,ATH)填料对环氧树脂吸水渗水特性的影响,为绝缘子用脂环族环氧树脂配方中ATH粒径和添加量的确定提供了理论支持。  相似文献   

7.
本文简述了近年来国内外脂环族聚酰亚胺(Al-PIs)的研究进展,着重从历史演变的角度介绍了典型单体和聚合物的合成,讨论了脂环族聚酰亚胺在透明柔性显示、气体分离膜、光敏材料和液晶取向膜的应用,并对脂环族聚酰亚胺的发展趋势和应用前景进行了展望.  相似文献   

8.
为了研究脂环族环氧树脂材料在南方高温高湿环境下的老化特性,文中对脂环族环氧树脂护套材料进行了湿热老化试验,然后在不同的老化时间下取出试验样品,进行拉伸强度及拉断伸长率、体积电阻率、吸水率、介电常数和介质损耗角正切值、扫描电镜、热失重、傅里叶红外光谱等测试分析,并和硅橡胶绝缘子护套材料进行了对比。结果表明:脂环族环氧树脂和硅橡胶材料均受湿热环境的影响,拉伸强度、拉断伸长率和体积电阻率减小,介电常数、介质损耗角正切和饱和吸水率增大,热分解温度基本不发生变化。湿热环境对脂环族环氧树脂材料的拉伸强度影响较大,而对硅橡胶材料的拉断伸长率影响较大;湿热老化使得脂环族环氧树脂材料主要发生酯键水解,而硅橡胶材料的Si-O-Si主链发生了断裂。  相似文献   

9.
基于脂环族环氧树脂有机硅和有机氟改性及有机-无机纳微米复配填充技术制作的新型高聚物复合绝缘材料,其表面非常致密,有良好的憎水性能。实验发现憎水恢复性在72小时内即可恢复到最大值。通过傅里叶红外和X射线光电子能谱测试可知,改性后的高聚物复合绝缘材料憎水迁移性较高,是因为在其表面出现大量疏水性CH3基团。此外,实验证明高聚物材料具有优良的耐漏电起痕性能,加之其本身优秀的耐紫外性能,因此高聚物复合绝缘子可广泛应用于户外输变电设备上。  相似文献   

10.
通过脂环族环氧树脂改性双酚A环氧制得共混改性体系,采用TGA、DMA和SEM等手段对改性体系的力学性能、热性能和电气性能进行分析。结果表明:加入适当脂环族环氧树脂可以改善体系的弯曲性能、冲击性能、耐热性能、耐电弧和耐电痕化性能。当脂环族环氧树脂添加量为10份时,体系的力学性能最佳,弯曲强度提高了10%,拉伸强度提高了6.67%,冲击强度提高了4.35%。  相似文献   

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