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1前言聚丙烯薄膜具有耐热、耐化学腐蚀、质轻、绝缘性能优良和机械性能较好的特性,因而得到了广泛的应用,但PP高聚物不含极性基团、化学性质较为稳定,与其它亲水性基团结合困难,一般在投入使用前需预先进行表面处理,以适应工艺要求。用于BOPP薄膜表面处理主要... 相似文献
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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
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电容器用双向拉伸聚丙烯薄膜的打滑现象,是影响薄膜电容器制造质量的关键因素之一,本文分析了薄膜打油机理,薄膜粗化机理,并进行了大量工艺试验,研究了影响薄膜打滑的主要因素,并提出了解决方法,优化合理的加工温度工艺是改进薄膜打滑的关键。 相似文献
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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
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储松潮 《电力电容器与无功补偿》2003,(1)
电容器用双向拉伸聚丙烯薄膜的打滑现象 ,是影响薄膜电容器制造质量的关键因素之一。本文分析了薄膜打滑机理、薄膜粗化机理 ,并进行了大量工艺试验 ,研究了影响薄膜打滑的主要因素 ,并提出了解决方法。优化合理的加工温度工艺是改进薄膜打滑的关键 相似文献
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工业技术的发展,特别是化工合成技术的进步,促使电力电容器制造技术和材料日臻完善。到目前为止,低压并联电容器以金属化聚丙烯薄膜为主流介质;高压并联电容器的固体介质以聚丙烯薄膜(BOPP)为主,浸渍剂以PXE、PEPE、M/DBT等低毒合成绝缘油为主。本文着重对以安微铜峰电子股份有限公司电容薄膜厂生产的15μm 6012 型(RPP)、6013(RRPP)型聚丙烯薄膜,浸渍PXE、M/DBT制造的模型电容器,参照GB3938.2-89《高电压并联电容器》和GB11024-89《高电压并联电容器耐久性试验》进行试验,以考核这两种薄膜对制造电容器的适用性。 相似文献
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邱增领 《电力电容器与无功补偿》2003,(4)
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
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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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介绍了采用零切粘度和熔融指数对聚丙烯的分子量分布进行表征。通过高温落球粘度计测量聚丙烯的零切粘度的原理和方法,并报道了用这一方法对电工级聚丙烯原料的零切粘度的实际测量结果。 相似文献
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阐述了全膜电力电容器在真空干燥、高真空脱气、真空注油浸渍及浸渍剂的净化处理过程中需要引起注意或关注的几个与产品质量有关的问题。 相似文献
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本文结合电介质物理的理论,分析了直流耐压,交流耐压和冲击耐压检验方式对薄弱膜纸复合元件检出率的影响,得出适合膜纸复合元件的冲击耐压检验方式,并对这种耐压检验方式的原理进行分析。 相似文献
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再谈生产干式全膜电力电容器 总被引:2,自引:0,他引:2
目前,元件为扁平状,油浸式全膜电力电容器和自愈式金属化膜电容器已生产多年,唯有元件为扁平状,干式全膜电力电容器,因压紧系数K难于控制,至今尚未生产。本人曾在2002年第一期《电力电容器》杂志上发表文章指出:在电力电容器生产过程中,可以控制压紧系数K=1,从而可以生产干式全膜电力电容器。 相似文献
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朱耀明 《电力电容器与无功补偿》2004,(2)
由行业内普通使用的电容器元件电容计算公式
Cy=εWybmDcpK/18dj105(1)
可以推导出元件为扁平状,油浸式全膜电力电容器元件电容通用计算公式: 相似文献
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结合电容薄膜常规性能测试,用热分析(DSC)方法测试了某公司开发的BOPP高温膜性能,并与国内外先进产品进行了对比。同时对该耐高温薄膜进行了一系列的交流电容器、电力电子电容器的验证试验,试验结果证明该耐高温薄膜性能优良。 相似文献