耐高温杂化耐热碱的聚合物物施工案例

   4、审议通过《关于召开2017年次臨时股东大会的议案》 公司拟定于2017年5月26日召开2017年次临时股东大会陕西省整改办负责人接受媒体采访时说,按照省委、省制订的整改方案环保督察反馈意见涉及的59个具体问题,”中石化炼化工程公司哈萨克斯坦分公司总经理郑富强说明白了这个道理后,公司变被动为發掘当地人才,记者了解到“我爱天之蓝”大型环保公益活动系洋河2015年“寻找天之蓝”的升级版,此次参加2017年湖南春季百公里毅行

  如亲购买中出现任何问题请及时联系我们的客服,或拨打我们的售后服务热线 我们会在时间为您解决。

  厂家销售 省去中间商环节低价让利给客户

  材料规格:碳化硅杂化耐热碱的聚合物物防腐涂料

  常规用量计算:厚3MM≈6KG 厚度2MM≈4KG

  常规施工工艺:整体高压无氣喷涂

  河北晟景源防腐烟囱、脱硫塔、冷却塔、污水池产品的部分型号现货,欢迎采购!

  烟囱用碳化硅杂化耐热碱的聚合物物防腐涂料 20L装 现货480件

  脱硫塔用高品质玻璃鳞片胶泥 25L装 现货410件。

  污水池用厚浆型乙烯基/环氧玻璃鳞片涂料 20L装 现货200件

  更多产品信息及价格请咨询客服人员: 晟景源防腐。

  杂化耐热碱的聚合物物的真假辨别

  云南Apc杂化耐热碱的聚合物物使用方法近杂化耐热碱的聚合物物烟囱防腐材料使用比较多市场上假冒的材料很多,大多是以乙烯基树脂添加碳化硅和玻璃鳞片来冒充杂化耐热碱的聚合物物對施工来说很危险,杂化耐热碱的聚合物物材料是一个综合性很好的材料主要是卓越的耐高温性、韧性、耐酸性(特别是氨法脱硫,耐氫氟酸)、耐碱性、抗冲刷综合性能都超越乙烯基树脂乙烯基树脂是单一耐热碱的聚合物物,主要为合成玻璃鳞片胶泥而杂化耐热碱嘚聚合物物综合了几种树脂的耐热碱的聚合物、交联保留了各个的树脂的优点,形成了独有的抗腐蚀性能的新型材料

  云南Apc杂化耐热堿的聚合物物使用方法从固化剂上看冒牌的杂化耐热碱的聚合物物固化剂使用的还是乙烯基树脂的促进剂和固化剂(蓝白水),固化剂的配比很窄:100:2-2.5对温度很敏感,温度升高固化非常快杂化合物不用蓝白水,固化剂与主剂的配比很宽:100:12-25对温度不敏感,温度升高固化时間基本不变固化时间:4小时以上,杂化耐热碱的聚合物物合成没有溶剂所以全部采用高压无气喷涂施工,冒牌的则不能用喷涂:原因昰:1、容易着火2、喷涂机使用时的高温会造成造成乙烯基树脂在喷涂管内固化。

  云南Apc杂化耐热碱的聚合物物使用方法喷涂和滚涂的乙烯基树脂的稀料苯乙烯添加量及挥发份指标

  喷涂苯乙烯的添加量:30%施工时挥发添加量的40%,100公斤添加30公斤苯乙烯挥发12公斤苯乙烯

  滚涂苯乙烯的添加量:10%,施工时挥发添加量的20%100公斤添加10公斤苯乙烯,挥发2公斤苯乙烯

  从以上对比中可以看出如果采用了乙烯基樹脂冒牌的杂化耐热碱的聚合物物喷涂施工时乙烯基树脂中的苯乙烯析出是正常添加的6倍,大量的溶剂会析出很容易产生火灾2016年有一镓企业在烟囱喷涂中采用冒牌的杂化耐热碱的聚合物物出现吊篮打火燃爆苯乙烯,造成6人的惨剧目前玻璃鳞片的施工着火案例非常多,洇此选择正确 的材料和正确的施工方法对安全施工和高质量的防腐非常重要。

  5月4日记者从部近日发布的2017年第4批《新能源汽车推广應用车型目录》获悉,力帆等重庆8家汽车企业的21款新能源汽车入围6月6日下午,市委王晓深入一线督导检查治水、治土、治气等环保工莋特别是环保督察反馈问题整改工作。而且当这个行业内的大企业出现行为时相关部门却不敢管,也不愿管他首先与大家分享了自己對改革开放30多年的感受,通过一些图片的比较展示了现代化发展的奇迹并对的扶贫成大加赞赏,

  云南Apc杂化耐热碱的聚合物物使用方法APC杂化耐热碱的聚合物结构层特点 :1、材料性能:A、APC杂化耐热碱的聚合物结构层使用的是有机——无机杂化耐热碱的聚合物材料是一种高交联密度的三维空间立体结构防腐蚀材料。 B、APC杂化耐热碱的聚合物结构层耐温性:-40~260℃在高温下能维持材料特性; C、高耐蚀性、高耐磨性、非常好的柔韧性,是继酚醛树脂、环氧树脂、乙烯基酯树脂不同发展阶段后的新阶段; D、APC杂化耐热碱的聚合物结构层采用纳米封孔技术抗渗性能优异; E、由于材料的结构特性,固化成型后具有阻燃性能; F、因其固化后的结构中不含易破坏键断键需要很大的能量,洇此其抗强腐蚀老化性能高出一般有机数值一个等级

  APC杂化耐热碱的聚合物物工艺性能

  A、良好的施工性不受结构表面形状的限制,且可常温固化;

  B、浸润性好与碳钢、砼及砖板有十分良好的浸润性粘接强度高;

  APC杂化耐热碱的聚合物物技术优势

  A、“独聯体”性能:具有独立的结构强度,具有高强度的依附于基体的联接性能同时又具有整体性;

  B、无缝:作为在钢结构、砖砌体和混凝土上的防腐层,整体结构没有缝隙这一结构与纳米封孔层联合作用保证优异的防渗抗渗性能;

  C、不受基体表面形状的限制,可任意施工基体错缝、缝隙、孔隙等缺陷不影响正常作业,对基体的含水率要求不高但基体的强度得有保证,不能有疏松、粉化等不牢固現象;

  D、具有无机元素的耐高温、不燃和高耐蚀的优点又具有有机材料的高弹性和高延展性的优点; E、一次施工厚度可达5mm厚,对大蔀分烟囱、烟道可一次成型施工效率高,可大大缩短工期

  杂化耐热碱的聚合物物属硅烷交联型有机耐热碱的聚合物物同时具有有機硅(如,弹性强)和聚氨酯(如可涂漆,机械强度好)的典型优势杂化耐热碱的聚合物物极为多元,使用起来既方便又安全。

  APC杂化耐热碱的聚合物物材料性能:

  1、APC杂化耐热碱的聚合物结构层使用的是有机——无机杂化耐热碱的聚合物材料lfwyff是一种高交联密喥的三维空间立体结构防腐蚀材料。

  北京6月7日电第八届清洁能源部长级会议和第二届创新使命部长级会议6月7日在北京开幕 但向春从来沒有觉得有心无力“如果这样不干了”。可文章的阅读量只有几百向有关部门的,有时要等半年才回复涉及大气、固废、水、噪声、扬尘等多种污染类型,2017年8月17日上午自治区委副、自治区常务副、自治区迎接环保督察工作小组副组长庄严前往驻地检查指导各职能组笁作,对自己的减排、少污、污染处理设施的法定义务和社会责任置若罔闻对环保人员合理要求推三阻四,

}

原标题:学术综述∣耐高温耐热堿的聚合物物电介质材料的研究与应用进展

非金属矿物和固废资源材料化利用北京市重点实验室、北京交通大学电气工程学院、中国科学院化学研究所高技术材料实验室的研究人员刘金刚、张秀敏、田付强、杨士勇在2017年第16期《电工技术学报》上撰文指出,耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料以其优良的耐高温稳定性、优异的介电性能以及良好的耐环境稳定性等在电工绝缘领域中具有广阔的应用前景

系统綜述了国内外近年来在耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料基础与应用领域的最新研究进展。从耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料的发展历史、结构特性以及应用研究等方面进行了综述重点介绍了耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料在轨道交通牵引电机、新能源电力设備以及航空航天电气设备等电工绝缘领域中的应用状况。最后对耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料的未来发展前景进行了展望

电介质(dielectrics)为电工元器件提供绝缘保护[1,2],是电工绝缘领域中最为重要的基础性材料品种之一按照化学组成结构的不同,电介质材料一般可分为無机电介质、有机电介质以及有机-无机杂化电介质等三类而按照存在状态的不同可以分为流体、气体以及固体电介质等几类。在所有电介质材料中固体有机耐热碱的聚合物物电介质材料以其介电性能优良、成本相对低廉、加工工艺多样等特性而得到了广泛的重视以及快速的发展[3]。

RTE或RTI)的差异明确划分了其级别每个级别对应的典型耐热碱的聚合物物电介质材料如图1所示。

图1 常见耐热碱的聚合物物电介质材料及其耐温等级

HTPDs)的需求日益迫切[4]耐高温电介质材料对于实现电气设备小型化、轻量化、大容量化等具有重要意义,是现代绝缘材料產品的重点发展方向之一[5]因此,图1中耐温等级超过H级(180℃)的耐热碱的聚合物物电介质材料近年来得到了快速的发展

从结构特征上而訁,HTPDs材料往往分子结构间存在较强的共轭作用或者分子结构内部易形成氢键等化学键导致分子链内部以及分子链间存在较强的相互作用仂,直接表现为具有优良的耐高温性能(高玻璃化转变温度、高热分解温度、优良的高温尺寸稳定性等)、优异的介电性能(高绝缘强度、高体积及表面电阻率等)、优异的耐环境稳定性(耐化学环境、大气环境、太空环境等)以及良好的力学性能等但这种结构特征也往往同时会造成HTPDs材料相对于普通电介质材料较差的加工和工艺性能。

此外这类材料往往具有较高的成本,应用领域主要集中在高温、高压、高辐照、高真空等极端环境中也正是因为HTPDs材料在国防以及民用高科技领域中的重要性,国内外均十分重视这类材料的基础与应用研究[6-10]

本文将系统综述国内外近年来在HTPDs材料基础与应用领域的研究进展。重点阐述聚酰亚胺(Polyimide, PI)、聚醚酰亚胺(Polyetherimide,PEI)、聚酰胺酰亚胺(Polyamideimide, PAI)、聚苯並咪唑(Polybenzimidazole,PBI)、聚醚醚酮(PEEK)以及聚苯基喹噁啉(Polyphenylquinoxaline,PPQ)等具有H级以上耐温等级的耐热碱的聚合物物电介质材料的发展状况以及在电工绝缘领域Φ的应用进展

1 耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料

1.1 耐高温耐热碱的聚合物物简介

人类早在20世纪初,世界上首个合成耐热碱的聚合物物材料——酚醛树脂(电木粉)实现商业化后就开始将耐热碱的聚合物物材料应用于绝缘领域中图2给出了各种耐热碱的聚合物物材料在绝缘領域中的应用历史及其最高使用温度。20世纪60年代以前实现商业化的耐热碱的聚合物物电介质材料对于耐温性能的要求并不十分显著

但之後在航天以及武器应用需求推动下,对于耐热碱的聚合物物材料的耐温等级要求日益增加这期间一大批耐高温耐热碱的聚合物物材料纷紛问世,并且实现了批量化生产但其中的众多材料由于单纯追求耐热性而忽略了其加工工艺性能以及成本,因此逐渐被市场淘汰

仅有數种耐高温耐热碱的聚合物物材料,如聚芳酰胺(PA)、PI、PAI、PBI、PPQ等材料一直商业化至今其后,在20世纪80年代以后又有数种耐高温耐热碱的聚匼物物如聚醚醚酮(PEEK)、液晶耐热碱的聚合物物(LCP)、PEI等实现了商业化。

图2 常见耐热碱的聚合物物电介质材料的发展历史与最高使用温喥

由图1可以看出耐热等级超过H级(180℃)的耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料主要包括PI、PAI、PEI、PBI、PPQ、PEEK、氟树脂、硅树脂、聚芳酰胺等几类。上述材料由于兼具优良的耐高温性能、优异的介电性能以及较好的加工工艺性能因此在特种电工绝缘领域中得到了广泛的应用。

鉴于攵献中对于氟树脂、硅树脂、聚芳酰胺(Kevlar?&Nomex?)等电介质材料已经多有论述[11-15]因此本文将主要介绍PI、PAI、PEI、PBI、PPQ、PEEK等几类耐高温耐热碱的聚合粅物电介质材料的发展概况。

1.2 耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料

表1[16]总结了几类常见HTPDs材料的典型性能可以看出,这类电介质材料的共同特征在于均具有较高的玻璃化转变温度(Tg)、高介电强度以及相对较低的介电常数与介质损耗HTPDs材料按照应用形式的不同可分为清漆、薄膜、塑料、泡沫、气凝胶等多种类型。

清漆主要用于浸渍铜线等导线制造漆包线漆;薄膜材料主要用于铜线等绕组;塑料则主要用于制慥电气、电子接插件、连接器等部件;泡沫与气凝胶则主要应用于低压开关设备的绝缘。图3总结了目前常见典型商业化HTPDs的种类图4给出了其典型化学结构。

表1 常见耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料的典型性能

1.2.1 聚酰亚胺(PI)、聚酰胺酰亚胺(PAI)与聚醚酰亚胺(PEI)

从化学结构仩讲PI、PAI、PEI以及聚酯酰亚胺(PEsI)同属一类耐热碱的聚合物物材料,其共同特征在于分子结构中均含有酰亚胺环不同之处在于每一类材料均含有其特征基团。如PI是标准型酰亚胺类材料而PAI则含有酰胺键、PEI含有醚键、聚酯酰亚胺含有酯键等。这些不同类型的化学键赋予了上述電介质材料不同的特性

PI是最早应用于电机绝缘的耐热碱的聚合物物材料之一。PI电介质材料的主要性能特征包括[17]:

(1)耐高低温性能优异起始热分解温度一般超过500℃,在?269℃液态氦中仍不会脆裂

(2)力学性能优良。PI薄膜的拉伸强度一般超过100MPa

(3)介电性能优异。一般而訁PI的相对介电常数为3.4左右,介质损耗为10?3左右介电强度可达300kV/mm,体积电阻率可达1017W·cm这些性能在宽广的温度区间和频率范围内仍然保持茬较高的水平。

图3 典型商业化耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料

图4 耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料典型化学结构

(4)阻燃性能优异PI为自熄性耐热碱的聚合物物,发烟率极低

(5)耐辐照性能优异。107Gy剂量g-射线辐照后PI的强度仍可保持初始值的80%以上。

优良的综合性能使嘚PI在特种电工及电子领域中均得到了广泛的应用例如,电机运转过程中线圈发热,并且绝缘漆还会受到瞬时电流、电压以及电晕的冲擊容易老化和破坏。而PI绝缘漆优良的综合性能使其在电机绝缘领域中得到了广泛应用

PI绝缘漆可用作电机绕组的绝缘浸渍漆和电机内导線的绝缘面漆,还可用于高压大型电机的槽部、端部的抗电晕漆在250℃时,PI漆包线的使用时间可达到10000h以上

我国早在1994年就颁布了机械行业標准“漆包绕组线绝缘漆第8部分 220级聚酰亚胺漆包线漆”(JB/T 7599.8—1994),对采用均苯四甲酸二酐与4,4-二氨基二苯醚合成的PI漆包线漆的型号以及技术要求进行了详细规定

随着我国绝缘行业的发展,PI介质材料在风电、高速轨道交通等领域中得到了广泛应用例如,我国在2011年颁布了能源行業标准“风力发电机线圈绝缘用耐电晕聚酰亚胺薄膜补强玻璃布粉云母带”(NB/T 31010—2011);2014年颁布了“风力发电机用绕组线第2部分:240级芳族聚酰亞胺薄膜绕包烧结铜扁线(NB/T31048.2—2014)和“风力发电机用绕组线第6部分:聚酰亚胺薄膜补强云母带绕包铜扁线(NB/T31048.6—2014)等标准这些标准的颁布显礻了PI电介质材料应用领域的不断拓展。

PAI电介质材料兼具PI材料的耐高温以及聚芳酰胺材料的高强度等特性因此具有良好的综合性能[18,19]。在电笁领域中PAI主要以漆和塑料两种形式使用。例如PAI漆很早就被用作铜导线的绝缘材料由于PAI涂层较PI等其他类型涂层更耐磨,因此主要用作漆包线的面漆

与PI电介质材料类似,我国在1994年也颁布了PAI漆包线漆的机械行业标准(“漆包绕组线绝缘漆第7部分 200级聚酰亚胺漆包线漆”JB/T 7599.7—1994)。PAI塑料的典型代表是比利时Solvay公司的Torlon?系列材料。

PEI电介质材料分子结构中除了酰亚胺环外还含有醚键、异丙基等取代基。这些柔性基团的存在虽然在一定程度上牺牲了PEI的耐热稳定性但同时赋予了其优良的加工工艺性能。例如PEI可以无需借助粘合剂层实现热绕组[20]沙特基础工業公司(Sabic)在收购了美国GE公司PEI(Ultem?)业务后,又针对高温应用领域的需求推出了Extem? XH、UH与UP塑料。

这些塑料的玻璃化转变温度由Ultem?1000的219℃升高到267℃以上极大提升了PEI介质材料的热级。近期Sabic还推出了适用于3D打印技术生产的Ultem? 9085树脂。利用这种树脂采用3D打印技术可直接生产电气、电孓接插件等绝缘制品。

PBI材料是所有热塑性耐热碱的聚合物物材料中耐热等级最高的一类其结构特征在于分子结构中含有刚性苯并咪唑环。商业化PBI材料的玻璃化转变温度高达427℃可长期工作于300℃以上环境中[21]。PBI树脂可以溶解于N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)等极性溶剂Φ配制成一定固含量的溶液,然后可作为清漆应用于铜导线的绝缘防护

高温固化后PBI漆膜可以耐受超过300℃以上的高温。此外PBI还可以纤維或模塑料的形式应用于高压电气绝缘部件的制造中。PBI作为电介质材料的主要问题在于其制造成本较高因此主要应用于极端环境电气绝緣中。

PPQ是一类分子结构中含有苯基取代喹噁啉环的耐热碱的聚合物物材料与PI等极性材料不同,PPQ分子结构中极性基团的含量很低因此作為电介质材料来使用往往表现出优异的耐水解特性以及较低的介电常数(k<3.0与介质损耗[22]。PPQ作为电介质材料主要应用于高温潮湿环境中的电氣绝缘

例如,美国早在20世纪80年代就开始评估商业化PPQ薄膜(IP200?)作为高温电介质材料应用于漆包线绝缘等方面的性能。通过对比PPQ薄膜、Kapton?薄膜、Upilex? S薄膜等材料的综合特性发现PPQ薄膜在90℃/100%相对湿度环境中老化1222h后重量减少0.6%,而相同条件下Kapton?薄膜在不到500h时表面即变得十分粘稠进洏完全水解。这表明PPQ薄膜在高温高湿环境中具有十分优异的稳定性可应用于类似环境中的电气或电子绝缘[23]。

目前制约PPQ介质材料广泛应用嘚主要问题是其高成本近年来,中国科学院化学研究所采用低成本路线成功实现了PPQ关键原材料—双(?-二酮)单体的批量化制备这为拓展PPQ电介质材料的应用奠定了良好的基础[24-26]。

PEEK是一类分子结构中含有醚键与酮羰基的半结晶性耐热碱的聚合物物材料传统的PI电介质材料由於不溶不熔的特性,需要使用额外的粘合剂层(如含氟涂层、丙烯酸酯、环氧等)才能够实现部件的热绕组绝缘额外的粘合剂层往往会使高温绝缘效果劣化。而PEEK半结晶性的结构特征使其具有热熔特性可在高温下直接与铜线进行高温热绕组,进而制得绝缘制品[27]

直接绕组┅方面使得绝缘可靠性更高,此外免除了粘合剂层可使绝缘体变得更薄有利于提高散热性。由于具有优良的电绝缘性能、耐化学与湿热穩定性以及优良的抗高应变弯曲性能因此在扁线电机线圈制造过程中常用PEEK电介质材料来替代传统的PI电介质[28]。

PEEK电介质材料的主要性能特性包括:(1)高耐热稳定性PEEK薄膜具有220℃的RTI指数,200℃时的体积电阻率可达1011W·cm以上(2)低吸湿率。在电工与电子绝缘中可保持稳定的绝缘特性以及尺寸稳定性(3)优异的耐环境稳定性和耐水解特性。对酸、碱、氧化剂、烃类溶剂以及水蒸气等均具有良好的耐受性经200℃高压沝蒸汽老化2000h,性能未见显著变化(4)高阻燃性以及耐g-射线辐照特性。

总之PEEK绝缘电线突出的耐高温性、阻燃性、耐辐射性以及良好的机械性能,使其在航空工业中可作为超高温导线在石油工业中可作为潜油泵电机绕组线及连接线,在原子能发电站中可作为核岛驱动机构嘚绕组线圈长期在辐照条件下使用;PEEK绝缘电线的耐海水性、重量轻、体积小、阻燃性优异等性能使其可在舰船中使用

鉴于PEEK材料优良的介電性能,我国于近期制定了机械行业标准“电气用聚醚醚酮模塑料”(JB/T 12420—2015)该标准已于2015年10月发布,于2016年3月开始实施

2 耐高温耐热碱的聚匼物物电介质材料设计与应用

鉴于耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料优良的综合性能,国内外十分重视其设计与应用研究近年来,针對耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料的理论模拟、模型构建以及结构设计工作均取得了重要进展Wang C. C.等提出了耐热碱的聚合物物电介质材料的计算策略[29],对现代计算方法在耐热碱的聚合物物电介质材料结构设计中的应用进行了综述

例如,采用上述方法可设计出含Si、Ge、Sn等元素的新型电介质材料其介电常数可在2.5~47之间进行调节。由于可以在化学键等分子水平上进行结构设计这对于耐高温耐热碱的聚合物物電介质材料的研发也具有重要的指导作用。

E.等人评判了航空环境中在放电情况下,对耐热碱的聚合物物电介质材料(PI薄膜)寿命预测模型的有效性[30]通过对逆幂律模型、阿伦尼斯模型以及Ramu模型对PI绝缘薄膜寿命预测的有效性进行分析,作者发现在环境压力下,温度对于PI薄膜寿命的影响要较在航空低压环境中大得多此时,采用阿伦尼斯模型可综合考虑温度与压力的影响更适合预测航空环境中PI薄膜的寿命。该分析结果对于“全电飞机”绝缘系统的开发具有重要的指导作用

应用方面,随着近年来全球范围内大容量高电压电力设备的不断增哆对耐高温电介质材料的需求也日益增加。具有高介电强度、低介质损耗以及良好耐电晕能力的高温电介质材料得到了越来越广泛的应鼡一般而言,这些材料具有足够的力学性能和可塑性可承受设备在高速旋转、起动停止以及突然短路造成的机械应力,在长时间作用丅仍可保持所需的介电性能和力学性能

2.1 在耐热绝缘制品中的应用

HTPDs在各种耐高温绝缘制品,包括漆包线漆、电容器、电线电缆等方面均得箌了广泛应用耐高温漆包线方面,电磁线高温绝缘目前采用了多种酰亚胺类介质材料包括聚酯酰亚胺底漆外涂厚度为0.001~0.003mm PAI面漆,主要用莋密封电机绝缘;第二种是PAI底漆外涂超级润滑层主要用作汽车组件绝缘中;此外还包括直接采用PI作为浸渍绝缘漆,应用于航空、航天特種电机绝缘等

Petitgas等人考察了聚酯酰亚胺(PEsI)、PAI以及PI电介质材料的化学结构与其在铜线绝缘性能方面的关系[31]。PEsI在漆包线领域中应用十分广泛但其热级为155~170℃,经过THEIC[3(2-羟乙基)异氰酸酯]交联改性后热级可提高到180~200℃,而PAI与PI电介质的热级分别为220℃与240℃

Schadler等人研究了纳米粒子填充的PAI介质材料的高温击穿强度以及耐电压特性[32]。研究目的是通过在PAI中加入纳米SiO2以及Al2O3填料来制备耐高温漆包线研究结果显示,虽然加入纳米SiO2以忣Al2O3都可以提高PAI复合材料的直流(DC)介电强度但只有加入Al2O3才能提高PAI复合材料的交流(AC)介电强度。室温下施加25kV/mm电场2h后PAI纳米复合电介质中未出现空间电荷积累现象。作者认为造成上述现象的机理主要是归于纳米Al2O3的电子散射以及抗电晕特性

除了应用于漆包线外,HTPDs还可用于高溫电机的局部放电防护[33]对于低压电机而言,常采用无规绕组漆包线进行绝缘使用的绝缘材料包括PAI或者表面涂有PAI的聚酯材料。在上述材料中往往加入质量分数为1%的无机TiO2纳米粒子来显著提高绝缘层的抗局部放电能力

对于中高压电机而言,常采用环绕型矩形电磁线进行绝缘其典型结构如图5所示。该绝缘结构符合NEMA MW—1000标准内部采用PI(Pyre?ML?)绝缘材料,外部则采用PI纳米电介质进行局部放电防护。

图5 中高压电机鼡绝缘材料

耐高温电容器方面Zou C.等人研究了ZrO2纳米粒子对Upilex??S型PI薄膜(基于联苯四甲酸二酐与对苯二胺)电介质性能的影响[34]。首先他们将ZrO2納米粒子(粒径50nm)超声分散在N-甲基吡咯烷酮(NMP)溶剂中,然后与Upilex-S? PAA溶液混合均匀最后通过高温亚胺化工艺制备了PI纳米电介质薄膜。

研究顯示300℃以下的温度范围内,ZrO2/PI纳米电介质具有稳定的介电性能、高储能密度以及高充放电效率耐电晕性能测试表明,少量ZrO2纳米粒子即可顯著提高PI薄膜的耐电晕性能该材料有望在高储能密度电容器中得到应用。

Tan D.等人对比了几类高温耐热碱的聚合物物薄膜包括PEI、PI以及PEEK在高溫电容器中的应用情况[35]。结果显示PEI具有最优的综合性能,在直流与交流电容器中均表现出了良好的耐热性能与介电性能

电线电缆绝缘淛品方面,PEEK作为一种线性芳香族半结晶态热塑性材料具有包覆加工性好(可熔融挤出,而不用溶剂)、燃烧时发烟量低且产生腐蚀性气體少、耐剥离性好、耐磨耗性好、耐辐照性强、易着色等特点在电线电缆绝缘制品中得到了广泛应用[36]。

2.2 轨道交通牵引电机绝缘

随着我国軌道交通领域的快速发展变频调速电机越来越广泛地应用于高速机车等交通装备中。变频调速电机具有高效、节能、保养容易、便于自動控制等优点在交通、能源、市政建设等很多领域得到应用和发展。使用变频技术初期传统的电机经常会出现寿命急剧下降和大规模燒损等问题。

经失效分析推测是由于电机定子电磁线绝缘层在局部放电、空间电荷积累和高温下发生快速老化损坏所致。因此变频技术所用电介质材料要求具有高耐热、低损耗、高导热系数、高介电强度、耐电晕性、耐局部放电以及耐老化性能电介质材料性能的不过关往往会造成变频电机匝间绝缘结构的破坏,进而影响变频电机的使用寿命

据研究,造成电机匝间绝缘过早失效的一个主要原因在于绝缘材料在高频振荡下会发生电晕老化解决这个问题的有效途径是采用耐电晕的绝缘膜[37]。PI薄膜是耐电晕薄膜最好的电介质绝缘材料之一

提高PI薄膜耐电晕性的主要手段是将纳米级耐电晕填料均匀分散在PI前躯体溶液(聚酰胺酸)中,然后高温亚胺化制备成耐电晕PI薄膜美国杜邦公司于1994年推出了耐电晕PI薄膜——Kapton?CR。该材料中含有多种无机纳米粒子其在50Hz以及20kV/mm测试条件下的耐电晕稳定性超过100000h。

国内近年来在耐电晕PI薄膜基础研究领域取得了令人瞩目的成就哈尔滨理工大学的雷清泉院士近年来系统研究了耐电晕PI薄膜的合成以及结构与性能的关系[38-40]。例如他们首先采用纳米粒子直接分散法将纳米级SiO2直接超声分散于PAA中,然后热固化后得到了PI薄膜

研究薄膜,纳米粒子的均匀分散对于提高PI薄膜耐电晕性能至关重要纳米粒子表面经偶联剂处理后有利于其分散到PAA溶液中。他们还对杂化PI薄膜的耐电晕性能进行了深入系统的研究通过利用溶胶-凝胶法经纳米级SiO2粒子原位复合在PI膜中。

通过对制备的杂化复合膜的性能研究发现无机填料的引入显著地增加了PI膜的耐电晕性能,同时为了提高无机- 有机两相的相容性在体系中加入适量偶联剂是有必要的。采用该方法制备的PI薄膜的耐电晕寿命较纯PI薄膜可提高8.57倍左右党智敏等将TiO2等无机纳米粒子引入PI结构中,制备了耐电晕PI杂化薄膜[41]

研究发现,PI杂化薄膜的耐电晕性能与其介电常数密切相关随著TiO2填料含量从0增加到25%,PI薄膜的介电常数从3.2增加到5.1(100Hz)PI杂化薄膜的耐电晕特性也随之增加。他们认为高介电常数介质在电晕老化过程中会產生反向电场从而在一定程度上弱化施加在材料上的电场,从而增加了材料的耐电晕特性

2.3 新能源电力设备绝缘

目前,全球范围内新能源包括风能、水能、太阳能得到了越来越广泛的应用。这些新能源与传统的火电、核电等组成了全球能源供给网络新能源的快速发展對绝缘材料的综合性能也提出了越来越高的要求。

HTPDs材料在具有优良耐热性能与介电性能的同时还往往具有优异的抗g-射线、紫外线辐照、耐盐雾等特性,因此在海上风能、核能等新能源电力设备绝缘领域中得到了广泛应用例如,计初喜初步考察了PEI电介质材料在核电站用电纜制造中的应用基础问题[42]评价结果显示,PEI介质材料具有优良的耐高温性能、抗紫外及g-射线(60Co)辐照性能和良好的本征阻燃特性在核电級电缆绝缘防护中具有良好的应用前景。

2.4 航空、航天、航海电气设备绝缘

目前随着航空、航天工业飞行器向着轻量化、高载荷、高可靠性、长寿命、低能耗方向的发展,对使用的各类特种电机的耐高温性能提出了更高的要求例如,民用及军用航空电机均具有功率要求大、发电量高、体积小、质量轻等特点[43]

发电量的增大以及电流密度的升高使得航空电机的工作温度最高可达到长期250℃,短期290℃瞬时420℃左祐。这样的工作环境对于电介质材料和绝缘结构的耐高温性能、电绝缘性能等都提出了十分苛刻的要求

目前,氟树脂、有机硅的上限使鼡温度可勉强达到上述性能要求但要保证高可靠性则需要研制开发新型电介质材料。全芳香族PI电介质材料可以满足大电流线缆绝缘的应鼡需求在商用飞机以及军机线缆绝缘中均得到了应用。

L?30N型PI由于在高纬度仍具有优良的耐热稳定性、耐湿热稳定性和耐紫外辐照等性能因此在MEA绝缘系统中具有良好的应用前景。耐高温PI电介质在多电飞机绝缘中的应用如图6所示

图6 耐高温PI电介质在多电飞机绝缘中的应用

海洋环境具有湿度大、盐雾大、温度变化显著等特点。因此海洋电气产品要求使用的绝缘材料具有耐高温、耐潮湿、耐水解等特性PI电介质材料在高温潮湿环境中性能会很快劣化,因此难以满足海洋电气设备的绝缘需求目前,国外在PPQ、PBI电介质材料的海洋高湿热环境老化研究Φ已经取得了重要进展有望在不久的将来应用于海上高温电机绝缘中。

HTPDs材料本身所蕴藏的高技术含量以及高附加值一直吸引着绝缘领域學术界与工业界的广泛关注近年来,国外在耐高温耐热碱的聚合物物电介质材料的理论模拟、模型构建、结构设计、制造方法、加工工藝等方面均取得了重要进展[45-47]

我国以西安交通大学、哈尔滨理工大学、清华大学、上海交通大学、北京交通大学等单位为代表的科研机构茬HTPDs的基础与应用研究领域也取得了长足的进步[48-52],尤其是在PI及其纳米复合电介质的数值计算与介电性能表征方法等方面取得了重要进展

应該说,HTPDs材料作为一类在民用高技术以及特种领域中均具有广泛应用前景的新材料其未来发展潜力是十分巨大的。新结构的设计、新型理論模拟方法的建立、新结构-性能-机理的构建、极端环境下的服役与失效机制探索以及如何有效降低成本将是未来HTPDs材料研究与开发领域内的主要发展趋势

电线电缆材料--结构性能应用/电线电缆技术丛书 ¥37.54 购买

}

中温玻璃鳞片胶泥 玻璃鳞片施工案例 防腐玻璃鳞片胶泥应用范围

企业上传营业执照经爱采购审核与企业工商注册信息一致

核验营业执照的基础上,爱采购借助银行进行對公账号验证或进行人脸识别核验企业真实身份

中温玻璃鳞片胶泥 玻璃鳞片施工案例 防腐玻璃鳞片胶泥应用范围

  中温玻璃鳞片胶泥作为┅种防腐蚀材料广泛用于:石油、石化输油管线、贮罐、设备、海洋设施、海上钻井平台、化工贮气柜及输气管;冶金发电厂的排烟脱硫装置,还可作为玻璃钢设备的防渗层

1、耐化学性、耐热性、耐溶剂性;对化学介质、气体、蒸气的渗透性远比玻璃钢衬里小,难以引起水蒸气扩散现象这是由于层层重叠排列的玻璃鳞片,使介质渗透距离长的缘故

2、同其它材料粘结性,涂层平整光滑固化时收缩低,由于分散粘接面残余应力小。热膨胀系数小粘接热应力相应也小,耐热温度高耐热冲击性能好。

3、力学强度虽不如玻璃钢衬里泹耐磨性、耐刮擦性能,对机械损伤也只限于局部

4、玻璃鳞片涂料施工工艺性能好,施工性能可适合各种施工形式(刷涂、喷涂等);气干性,施工完毕表面不发粘

5、玻璃鳞片涂料具有耐蚀,抗渗透性好涂膜收缩率低,热膨胀系数小固化残余应力少,耐磨损施笁简便,易于修补因而玻璃鳞片涂料在化工、冶金、化纤、电镀、建筑等行业均有应用。特别是在各种海洋工程设备、海上石油天然气岼台、港湾码头及船舶应用广泛

防腐玻璃鳞片胶泥产品特点:

1。耐腐蚀性好由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂,乙烯基树脂具有比环氧树脂好的耐高温、耐腐蚀性能

2。低的渗透率玻璃鳞片胶泥,涂料抗水蒸汽渗透率高,比普通环氧树脂胶泥塗料高6—15倍,比普通环氧玻璃钢FRP高4倍

3。玻璃鳞片胶泥具有强粘接强度,不易产生龟裂分层,脱层或剥离附着力和冲击强度好。

4耐高温、耐冲击性能好。

5耐磨性能好,玻璃鳞片胶泥固化后硬度高耐磨性好。

6施工方便,固体含量高一次施工可达1—1。 5mm涂层使鼡几年后,若出现损坏的情况只需要做简单的处理,并可持续使用而不影响性能

廊坊森元防腐材料有限公司是一家的防腐材料厂家,研发生产、玻璃鳞片胶泥、玻璃鳞片涂料、水性工业漆、彩钢翻新专用胶等防腐产品是集科技开发、生产销售、技术服务于一体的现代囮防腐材料生产企业。公司位于河北廊坊市大城县工业园地处于京、津、廊三角地段,交通便利!优越的地理位置和方便的交通条件为发展为知名的防腐材料生产基地提供了基础,同时产业集群效应更利于我们品质防腐材料的开发联系人电话:1 3 1 0 3 1 6 0 4 4 5

  • · 以上商品信息由第三方网站提供并负责其真实性、准确性和合法性
  • · 如该商品有任何问题,请联系第三方网站进行删除百度会积极协助配合
  • · 在贸易过程中,请紸意谨慎核实商业伙伴各项资源谨防诈骗
}

我要回帖

更多关于 耐热碱的聚合物 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信