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相似文献
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1.
一、PPR膜的特性 1.化学纯度 PPR是用非常纯净的均相聚丙烯树脂制造的,其中催化剂残留量非常少,灰份含量低于50mgkg。  相似文献   

2.
本文阐述了生产研制双向拉伸聚丙烯双面粗化电容器薄膜工艺粗面化方法的原理和实验条件,并以理论为指导,实际生产为依据分析了双面粗化电容器薄膜生产的工艺条件及改进方向。  相似文献   

3.
双向拉伸聚丙烯粗化膜工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从工艺角度出发,对电容器用聚丙烯粗化膜生产过程中的主要因素-工艺温度进行了分析和试验,提出了适度的粗化值。  相似文献   

4.
从工艺角度出发,对电容器用聚丙烯粗化膜生产过程中的主要因素-工艺温度进行了分析和试验,提出了适度的粗化值。  相似文献   

5.
双向拉伸聚丙烯粗化膜的生产研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从“T”型机头挤出厚片中β结晶的形成,拉伸条件对粗化的影响,聚丙烯粒子的MI对形成β结晶的影响三个方面进行了粗化膜的生产研究。  相似文献   

6.
本文阐述了生产研制双向拉伸聚丙烯双面粗化电容器薄膜工艺粗面化方法的原理和实验条件,并以理论为指导,实际生产为依据分析了双面粗化电容器薄膜生产的工艺条件及改进方向。  相似文献   

7.
1 前言电力电容器用粗化聚丙烯薄膜,最初是使用双轴定向拉伸管膜法(同步拉伸)生产,一直以来,人们对管膜法生产粗化聚丙烯薄膜的认识较深刻。广东新会电容薄膜厂自八十年代中期引进了德国的双轴定向拉伸平膜法(两步拉伸法)设备以后,先后成功开发了电力电容器用单面粗化聚丙烯薄膜和双面粗化聚丙烯薄膜,已得到众多客户的认可和批量使用。但是,人们对平膜法生产粗化聚丙烯薄膜的粗化机理有许多疑问。为了弄清楚双轴定向拉伸平膜法的生产机理,广东新会电容薄膜厂与广州中山大学合作,开展了一系列双轴定向拉伸平膜法生产基础理论研究工作,本文主…  相似文献   

8.
孙桂成 《绝缘材料》2006,39(4):62-64
通过对双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)双面粗化机理的分析,探讨了BOPP生产中厚片成型时β晶体的控制,纵向拉伸前厚片的预热方式,纵向拉伸条件的控制对薄膜双面粗化及其作为电容薄膜性能的影响。  相似文献   

9.
1前言用平膜拉伸法在聚丙烯树脂中加入适量的结晶成核剂,可以达到双向拉伸聚丙烯膜(BOPP)的表面粗化,选取合适熔融指数的树脂,调整成核剂的含量,厚片的冷却条件,纵向(MD)和横向(TD)拉伸条件,可以获得不同粗糙度的BOPP膜。下面将讨论粗糙度的分析方法及其控制方法,并讨论粗糙度对薄膜的实际使用性能(绝缘油的浸演性、介质击穿强度)的影响。2粗糙度分析方法为定量描述BOPP膜的表面粗糙度,可通过试验方法测量出平均粗糙度尼,最大粗糙度Rm和粗化周期(roughnessperiod)L。最大粗糙度表征粗化深度(roushnessdepth),…  相似文献   

10.
1 前言本文主要介绍桂容厂对国内外四个生产厂生产的PP膜的测试结果及对其性能的分析研究。以求为全膜电力电容器的设计和工艺提供依据。试品分为二组,一组是管膜法生产的PP膜,包括日本信越膜(编号A—1)和国产PP膜(编号A—2)。另一组是平膜法生产的PP膜,包括日本东丽芳膜(编号B—1)和国产PP  相似文献   

11.
1 前言随着科学技术的进步,高压电力电容器已从全纸介质结构发展到全膜介质结构,由于全膜介质结构电力电容器具有介质损耗小,比特性好,温升低等优点,在国外,许多先进国家都普遍采用全膜介质结构。本文主要研究分析了广东新会电容薄膜厂生产的双面粗化聚丙烯薄膜的主要特性。2 双面粗化聚丙烯薄膜表面粗化状态分析为了研究分析双面和单面粗化聚丙烯薄膜表面粗化状态的不同之处,我们选取了美国某公司生产的单面粗化聚丙烯薄膜和广东新会电容薄膜厂生产的双面粗化聚丙烯薄膜进行电子显微镜实验,测量薄膜两个表面的粗化状态,测量结…  相似文献   

12.
从“T”型机头挤出厚片中 β结晶的形成 ,拉伸条件对粗化的影响 ,聚丙烯粒子的 MI对形成 β结晶的影响三个方面进行了粗化膜的生产研究。  相似文献   

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从采用新型耐高温聚丙烯材料入手 ,通过严格的工艺控制 ,开发了耐高温 (1 0 5℃ )的聚丙烯膜电力电子电容器 ,扩展了聚丙烯膜电力电子电容器的应用范围。  相似文献   

19.
新一代金属化聚丙烯安全膜防爆电容器   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细叙述了T型金属化安全膜和网格状金属化安全膜的优点和缺点,并对金属化安全膜在初期应用中出现的问题进行了介绍。针对原来金属化安全膜的缺点和应用中出现的问题,设计新一代金属化聚丙稀安全膜防爆电容器。又以试验数据证实了防爆电容器安全可靠。  相似文献   

20.
高温聚丙烯膜电力电子电容器的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从采用新型耐高温聚丙烯材料入手,通过严格的工艺控制,开发了耐高温(105℃)的聚丙烯膜电力电子电容器,扩展了聚丙烯膜电力电子电容器的应用范围。  相似文献   

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