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复合绝缘子用硅橡胶材料

复合绝缘子用硅橡胶材料作 者:机械工业出版社 编 丛 书 名:出 版 社:机械工业出版社所属分类:图书 > 科技 > 参考工具书

复合绝缘子用硅橡胶材料基本信息

复合绝缘子用硅橡胶材料概述

内容简介

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)归口。

本标准起草单位:桂林电器学研究所、河北新华高压电器有限公司、广东长园电缆附件有限公司。

本标准起草人:于龙英、及荣军、曾恕金。

本标准为首次发布。

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复合绝缘子用硅橡胶材料造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

绝缘子

  • 绝缘子ZJ-10Q/85X140
  • 13%
  • 重庆宇轩机电设备有限公司
  • 2022-12-06
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悬式复合硅橡胶绝缘子

  • FXBW4-10/50/架空线路对导线支撑绝缘作用
  • 兴源
  • 13%
  • 成都兴圆电力器材有限责任公司
  • 2022-12-06
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复合绝缘子

  • FXBW4-110/100
  • 开圣
  • 13%
  • 贵州开圣电气有限公司
  • 2022-12-06
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复合绝缘子

  • FXBW4-220/160
  • 开圣
  • 13%
  • 贵州开圣电气有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

复合绝缘子

  • FXBW4-35/70
  • 开圣
  • 13%
  • 贵州开圣电气有限公司
  • 2022-12-06
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横担复合绝缘子

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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横担复合绝缘子

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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横担复合绝缘子

  • 广东2020年2季度信息价
  • 电网工程
查看价格

横担复合绝缘子

  • 广东2020年1季度信息价
  • 电网工程
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横担复合绝缘子

  • 广东2019年2季度信息价
  • 电网工程
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复合绝缘子

  • FXBW-220/100-C(带均压环、重锤)
  • 4个
  • 3
  • 金冠电气股份有限公司,均压环是南京电气有限公司
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-26
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复合绝缘子

  • FXBW-220/100-C(带40kg重锤)
  • 2个
  • 3
  • 金冠电气股份有限公司
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-26
查看价格

复合绝缘子

  • FXBW-220/100-C
  • 2个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-08
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复合绝缘子

  • FXBW-220/100-C(带均压环、重锤)
  • 4个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-08
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复合绝缘子

  • FXBW4-220/100
  • 6287支
  • 4
  • 永固
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-23
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复合绝缘子用硅橡胶材料常见问题

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复合绝缘子用硅橡胶材料文献

电力系统复合绝缘子用硅橡胶材料配方 电力系统复合绝缘子用硅橡胶材料配方

电力系统复合绝缘子用硅橡胶材料配方

格式:pdf

大小:132KB

页数: 5页

研究了电力系统复合绝缘子用硅橡胶材料的配方,通过试验得出了较合理的组分配比。结果表明,在100份(质量,下同)硅橡胶中填充30~40份白炭黑时绝缘材料的拉伸强度可达到4.0 MPa以上,填充90~120份氢氧化铝时耐漏电起痕及电蚀损可分别达到1 A 4.5级和质量损失率小于0.04%,同时硫化剂2,5-二甲基一2,5-双(叔丁基过氧基)己烷的添加量必须达到1.5~2.5份才能保证硅橡胶得以完全硫化。将耐热添加剂三氧化二铁和结构化控制剂羟基硅油的用量均控制在4~6份制备硅橡胶混炼胶,可以获得综合性能更好的绝缘材料。

浅析复合绝缘子硅橡胶材料老化特性 浅析复合绝缘子硅橡胶材料老化特性

浅析复合绝缘子硅橡胶材料老化特性

格式:pdf

大小:132KB

页数: 1页

作为高压瓷质绝缘子的更新换代产品,硅橡胶复合绝缘子有着耐寒耐热、防水性、电性能好和质量轻等优点,但是硅橡胶复合绝缘子随着工作的时间不断的增加,会出现老化的问题。它的一些原来优点也会出现较大幅度的变化,其中会出现耐污闪性能力下降、绝缘可靠性和表面憎水性也会降低,这样会对电网的安全产生较大的影响,因此对复合绝缘子的老化特性进行研究有着重要的意义。

复合材料相关材料

纳米复合材料

复合材料由于其优良的综合性能,特别是其性能的可设计性被广泛应用于航空航天、国防、交通、体育等领域,纳米复合材料则是其中最具吸引力的部分,近年来发展很快,世界发达国家新材料发展的战略都把纳米复合材料的发展放到重要的位置。该研究方向主要包括纳米聚合物基复合材料、纳米碳管功能复合材料、纳米钨铜复合材料。

在纳米聚合物基复合材料方面,主要采用同向双螺杆挤出方法分散纳米粉体,分散水平达到纳米级,得到了性能符合设计要求的纳米复合材料。我们制备的纳米蒙脱土/PA6复合材料中,纳米蒙脱土的层间距为1.96nm,处于国内同类材料的领先水平(中国科学院为1.5~1.7nm),蒙脱土复合到尼龙基体中后完全剥离成为厚度1~1.5nm的纳米微粒,其复合材料的耐温性能、阻隔性能、抗吸水性能均非常优秀,此材料已经实现了产业化;正在开发的纳米TiO2/聚丙烯复合材料具有优良的抗菌效果,纳米TiO2粉体在聚丙烯中分散达到60nm以下,此项技术正在申报发明专利。由于纳米聚合物复合材料的成型工艺不同于普通的聚合物,本方向还积极开展新的成型方法研究,以促进纳米复合材料产业化的进行。

碳纳米管是上个世纪九十年代初发现的一种新型的碳团簇类纤维材料,具有许多特别优秀的性能。我们在碳纳米管取得的研究成果主要包括:

1)大规模生产多壁碳纳米管的技术,生产出的碳纳米管的质量处于世界先进水平,生产成本也很低,为碳纳米管的工业应用创造了条件。

2)开发了制造碳纳米管为电极材料的双电层大容量电容器的技术。

3)开发了制造具有软基底定向碳纳米管膜的技术。

钨铜复合材料具有良好的导电导热性、低的热膨胀系数而被广泛地用作电接触材料、电子封装和热沉材料。采用纳米粉末制备的纳米钨铜复合材料具有非常优越的物理力学性能,我们采用国际前沿的金属复合盐溶液雾化干燥还原技术成功制备了纳米钨铜复合粉体和纳米氮化钨-铜复合粉体,目前正在加紧其产业化应用研究。

功能复合材料

功能复合材料是指除机械性能以外而提供其他物理性能的复合材料。如:导电、超导、半导、磁性、压电、阻尼、吸波、透波、磨擦、屏蔽、阻燃、防热、吸声、隔热等凸显某一功能。统称为功能复合材料。功能复合材料主要由功能体和增强体及基体组成。功能体可由一种或以上功能材料组成。多元功能体的复合材料可以具有多种功能。同时,还有可能由于复合效应而产生新的功能。多功能复合材料是功能复合材料的发展方向。

塑木复合材料

塑木是以锯末、木屑、竹屑、稻壳、麦秸、大豆皮、花生壳、甘蔗渣、棉秸秆等低值生物质纤维为主原料,与塑料合成的一种复合材料。

它同时具备植物纤维和塑料的优点,适用范围广泛,几乎可涵盖所有原木、塑料、塑钢、铝合金及其它类似复合材料的使用领域,同时也解决了塑料、木材行业废弃资源的再生利用问题。

其主要特点为:原料资源化、产品可塑化、使用环保化、成本经济化、回收再生化

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复合材料泄水槽复合材料类型

现今已生产应用的复合材料类型很多,有聚合物基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、玻璃与玻璃陶瓷基复合材料、碳与石墨基复合材料和水泥基复合材料等。在各类复材制品中,以聚合物(树脂)为基体、纤维及其制品为增强体的复合材料(亦称树脂基纤维增强塑料)应用最为广泛,适用的标准较为齐全。

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初识复合材料

一、复合材料的应用

复合材料有许多特性:

1、 制造工艺简单

2、 比强度高,比刚度大

3、 具有灵活的可设计性

4、 耐腐蚀,对疲劳不敏感

5、 热稳定性能、高温性能好

由于复合材料的上述优点,在航空航天、汽车、船舶等领域,都有广泛的应用。复合材料的大量应用对分析技术提出新的挑战。

二、复合材料的结构

复合材料是一种至少由两种材料混合而成的宏观材料,其中的一种材料被称作基体,其它的材料称作纤维。其中纤维可以包含很多不同的形式:离散的宏观粒子,任意方向的短纤维,规则排列的纤维和织物。

三、典型的复合材料

1) 单向纤维层合板----冲击分析

2) 编织复合材料---- 挤压分析

3) 蜂窝夹心复合材料----不可见冲击损伤分析

基体和纤维的存在形式以及材料属性对于复合材料的力学行为有着很大的影响。改变纤维和基体的属性目的就是在于生成一种复合材料具有如下性质:

1)低成本:原型,大规模生产,零件合并,维修,技术成熟。

2)期望的重量:轻重量,比重分配合理。

3)改进的强度和刚度:高强度/高刚度比。

4)改进的表面属性:良好的耐腐蚀性,表面抛光性好。

5)期望的热属性:较低的热传导性,热膨胀系数较低。

6)独特的电属性:具有较高的绝缘强度,无磁性。

7)空间适应性:大部件,特殊的几何构型。

四、复合材料的有限元模拟

根据不同的分析目的,可以采用不同的复合材料模拟技术:

1) 微观模拟:将纤维和基体都分别模拟为可变形连续体。

2) 宏观模拟:将复合材料模拟为一个正交各向异性体或是完全各向

异性体。

3) 混合模拟:将复合材料模拟为一系列离散、可见的纤维层合板。

4) 离散纤维模拟:采用离散单元或是其它模拟工具进行模拟。

5) 子模型模拟:对于研究加强纤维周围点的应力集中问题比较有效。

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