CN109887681A - 高导电耐热铝合金导线的制备方法 - Google Patents

高导电耐热铝合金导线的制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种高导电耐热铝合金导线的制备方法,包括以下步骤:S1.将碳纤维和玄武岩纤维置于放纱架上分纱,调整张力,脱水处理,然后牵引通过恒温胶槽浸润热固性树脂组合物;S2.使浸润过热固性树脂组合物的碳纤维和玄武岩纤维通过加热成型模具固化成型,制得复合纤维加强芯;S3.加工制得直径9.5mm的铝合金杆,然后通过铝合金拉丝机拉丝得铝合金单线;S4.将若干根铝合金单线绞合于复合纤维加强芯外表面形成铝合金导体层,制成高导电耐热铝合金导线成品;本发明制得的高导电耐热铝合金导线耐热性好,长期在高温下工作仍然能够保持稳定的性能,使用寿命长,有效降低了维护成本。

Description

高导电耐热铝合金导线的制备方法
技术领域
本发明涉及铝合金导线领域,尤其涉及一种高导电耐热铝合金导线的制备方法。
背景技术
电力远距离输送,地上部通常采用钢芯铝绞线,地下采用外表面挤包绝缘层的绝缘电缆。然而钢芯铝绞线抗张强度差,架空敷设跨距受到限制,且架空弛度大,不仅造成架设成本高,而且抵抗外力能力差,遇突然外力如大风、暴雨,容易发生断线事故。
碳纤维复合芯铝绞线是传统钢芯铝绞线的更新换代产品,此类铝绞线的核心技术在于芯棒的制造,现有复合纤维芯棒存在耐热性和圆整度差等问题从而影响铝绞线性能。因此,如何改善芯棒性能,从而研发出一种高导电耐热铝合金导线的制备方法,成为本领域技术人员努力的方向。
发明内容
本发明目的在于提供一种高导电耐热铝合金导线的制备方法,该方法制备得到的铝合金导线耐热性能优良,用于架空输电线路铺设时使用寿命长,能够有效降低维护成本。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种高导电耐热铝合金导线的制备方法,所述高导电耐热铝合金导线包括复合纤维加强芯和铝合金导体层,此铝合金导体层由绞合于复合纤维加强芯外的铝合金单线组成;
所述高导电耐热铝合金导线的制备方法包括以下步骤:
S1. 将碳纤维和玄武岩纤维置于放纱架上分纱,每根碳纤维和玄武岩纤维的张力均调整至0.3~0.4kg,将调整好张力和直线度的碳纤维和玄武岩纤维进行脱水处理,然后牵引通过恒温胶槽浸润热固性树脂组合物;
所述热固性树脂组合物由以下重量份组分组成:双酚A型环氧树脂50~75份、酚醛型氰酸酯树脂15~25份、羟甲基乙二胺25~35份、4,4’-二苯醚双马来酰亚胺5~10份、1,6-己二醇二缩水甘油醚15~30份、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚0.5~4份、四对甲苯基硼化四苯基膦0.3~2份、2,5-二甲氧基苯乙胺0.1~1份、γ-氨丙基三乙氧基硅烷1~5份、N-苯基-2-萘胺0.5~3份、液体丁腈橡胶3~10份;
S2. 使浸润过热固性树脂组合物的碳纤维和玄武岩纤维通过加热成型模具固化成型,制得复合纤维加强芯;
S3. 加工制得直径9.5mm的铝合金杆,然后通过铝合金拉丝机拉丝得铝合金单线,此铝合金单线合金成分重量百分比控制在:Zr:0.03~0.2%、Y:0.01~0.15%、B:0.02~0.25%、Sc:0.005~0.01%、杂质<0.3%、其余为铝;
S4. 将若干根铝合金单线绞合于复合纤维加强芯外表面形成铝合金导体层,制成高导电耐热铝合金导线成品。
上述技术方案中进一步改进的技术方案如下:
1. 上述方案中,所述碳纤维为聚丙稀腈基碳纤维。
2. 上述方案中,所述双酚A型环氧树脂的环氧当量为300~500。
3. 上述方案中,所述碳纤维和玄武岩纤维的截面积比例为3:1~1:1。
4. 上述方案中,所述加热成型模具分三区加热,三区温度分别为:120~140℃、170℃、180~195℃。
由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
1. 本发明高导电耐热铝合金导线的制备方法,采用由碳纤维和玄武岩纤维混合成索并由热固性树脂组合物固化定型制得的复合纤维作为加强芯,其抗张强度高,重量轻,弛度小,可使架空跨距增加,架杆高度降低,节约架设成本;此热固性树脂组合物对碳纤维和玄武岩纤维具有良好的粘结性能,配方在环氧树脂和氰酸酯树脂的基础上,又添加了4,4’-二苯醚双马来酰亚胺和2,5-二甲氧基苯乙胺,使树脂固化线性收缩率显著降低,改善了由于树脂固化收缩率大、尺寸不稳定而导致的加强芯外表面圆整度不好的问题,进而提高了制得铝合金导线的结构稳定性。
2. 本发明高导电耐热铝合金导线的制备方法,其在复合纤维加强芯制备过程中使用的热固性树脂组合物选用了双酚A型环氧树脂50~75份和酚醛型氰酸酯树脂15~25份,还加入了四对甲苯基硼化四苯基膦0.3~2份,在保证树脂力学性能的前提下,使其耐高温性能得到了极大的改善,玻璃化温度达到200℃以上,能够保证树脂长期在高温下工作并保持稳定的性能,提高了制得铝合金导线的使用寿命。
3. 本发明高导电耐热铝合金导线的制备方法,其采用的铝合金单线合金成分重量百分比控制在:Zr:0.03~0.2%、Y:0.01~0.15%、B:0.02~0.25%、Sc:0.005~0.01%、杂质<0.3%、其余为铝,该铝合金单线电阻率低,且耐热性能好,在高温处理(230℃,1h/180℃,4h)后,其抗拉强度保持率大于90%,使本发明制得的铝合金导线的运行温度得到了显著提高。
附图说明
附图1为本发明高导电耐热铝合金导线结构示意图。
以上附图中:1、复合纤维加强芯;2、铝合金导体层;3、铝合金单线。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步描述:
实施例1~4:一种高导电耐热铝合金导线的制备方法,所述高导电耐热铝合金导线包括复合纤维加强芯1和铝合金导体层2,此铝合金导体层2由绞合于复合纤维加强芯1外的铝合金单线3组成;
所述高导电耐热铝合金导线的制备方法包括以下步骤:
S1. 将碳纤维和玄武岩纤维置于放纱架上分纱,每根碳纤维和玄武岩纤维的张力均调整至0.3~0.4kg,将调整好张力和直线度的碳纤维和玄武岩纤维进行脱水处理,然后牵引通过恒温胶槽浸润热固性树脂组合物;
S2. 使浸润过热固性树脂组合物的碳纤维和玄武岩纤维通过加热成型模具固化成型,制得复合纤维加强芯1;
S3. 加工制得直径9.5mm的铝合金杆,然后通过铝合金拉丝机拉丝得铝合金单线3,此铝合金单线3合金成分重量百分比控制在:Zr:0.03~0.2%、Y:0.01~0.15%、B:0.02~0.25%、Sc:0.005~0.01%、杂质<0.3%、其余为铝;
S4. 将若干根铝合金单线3绞合于复合纤维加强芯1外表面形成铝合金导体层2,制成高导电耐热铝合金导线成品;
所述热固性树脂组合物由以下重量份组分组成:
表1
所述双酚A型环氧树脂的环氧当量为300~500。
对比例1~3:一种铝合金导线的制备方法,所述铝合金导线包括复合纤维加强芯1和铝合金导体层2,此铝合金导体层2由绞合于复合纤维加强芯1外的铝合金单线3组成;
所述铝合金导线的制备方法包括以下步骤:
S1. 将碳纤维和玄武岩纤维置于放纱架上分纱,每根碳纤维和玄武岩纤维的张力均调整至0.3~0.4kg,将调整好张力和直线度的碳纤维和玄武岩纤维进行脱水处理,然后牵引通过恒温胶槽浸润热固性树脂组合物;
S2. 使浸润过热固性树脂组合物的碳纤维和玄武岩纤维通过加热成型模具固化成型,制得复合纤维加强芯1;
S3. 加工制得直径9.5mm的铝合金杆,然后通过铝合金拉丝机拉丝得铝合金单线3,此铝合金单线3合金成分重量百分比控制在:Zr:0.03~0.2%、Y:0.01~0.15%、B:0.02~0.25%、杂质<0.3%、其余为铝;
S4. 将若干根铝合金单线3绞合于复合纤维加强芯1外表面形成铝合金导体层2,制成铝合金导线成品;
所述热固性树脂组合物由以下重量份组分组成:
表2
所述双酚A型环氧树脂的环氧当量为300~500。
上述实施例1~4和对比例1~3制得的产品性能如表3所示:
表3
如表3的评价结果所示,本发明实施例中的铝合金单线导电率和耐热性能均优于各对比例,提高了导线运行温度;另外本发明实施例中采用的热固性树脂组合物玻璃化温度高,固化线性收缩率低,用于复合纤维加强芯制备能够保证加强芯外表面的圆整度,并能在长期在高温下工作保持稳定的性能,提高了导线的安全性、稳定性和可靠性。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种高导电耐热铝合金导线的制备方法,其特征在于:所述高导电耐热铝合金导线包括复合纤维加强芯(1)和铝合金导体层(2),此铝合金导体层(2)由绞合于复合纤维加强芯(1)外的铝合金单线(3)组成;
所述高导电耐热铝合金导线的制备方法包括以下步骤:
S1. 将碳纤维和玄武岩纤维置于放纱架上分纱,每根碳纤维和玄武岩纤维的张力均调整至0.3~0.4kg,将调整好张力和直线度的碳纤维和玄武岩纤维进行脱水处理,然后牵引通过恒温胶槽浸润热固性树脂组合物;
所述热固性树脂组合物由以下重量份组分组成:双酚A型环氧树脂50~75份、酚醛型氰酸酯树脂15~25份、羟甲基乙二胺25~35份、4,4’-二苯醚双马来酰亚胺5~10份、1,6-己二醇二缩水甘油醚15~30份、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚0.5~4份、四对甲苯基硼化四苯基膦0.3~2份、2,5-二甲氧基苯乙胺0.1~1份、γ-氨丙基三乙氧基硅烷1~5份、N-苯基-2-萘胺0.5~3份、液体丁腈橡胶3~10份;
S2. 使浸润过热固性树脂组合物的碳纤维和玄武岩纤维通过加热成型模具固化成型,制得复合纤维加强芯(1);
S3. 加工制得直径9.5mm的铝合金杆,然后通过铝合金拉丝机拉丝得铝合金单线(3),此铝合金单线(3)合金成分重量百分比控制在:Zr:0.03~0.2%、Y:0.01~0.15%、B:0.02~0.25%、Sc:0.005~0.01%、杂质<0.3%、其余为铝;
S4. 将若干根铝合金单线(3)绞合于复合纤维加强芯(1)外表面形成铝合金导体层(2),制成高导电耐热铝合金导线成品。
2.根据权利要求1所述的高导电耐热铝合金导线的制备方法,其特征在于:所述碳纤维为聚丙稀腈基碳纤维。
3.根据权利要求1所述的高导电耐热铝合金导线的制备方法,其特征在于:所述双酚A型环氧树脂的环氧当量为300~500。
4.根据权利要求1所述的高导电耐热铝合金导线的制备方法,其特征在于:所述碳纤维和玄武岩纤维的截面积比为3:1~1:1。
5.根据权利要求1所述的高导电耐热铝合金导线的制备方法,其特征在于:所述加热成型模具分三区加热,三区温度分别为:120~140℃、170℃、180~195℃。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114805884B (zh) * 2022-05-10 2023-06-06 兴安盟石源玄武岩纤维工程技术研究院 一种玄武岩纤维无人机机壳的制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN200956283Y (zh) * 2006-09-13 2007-10-03 远东控股集团有限公司 耐蚀防振导线
CN101740161A (zh) * 2009-12-29 2010-06-16 上海电缆研究所 一种新型电缆增强芯及其制备方法
CN102021444A (zh) * 2010-12-09 2011-04-20 北京科技大学 一种高导电耐热铝合金导线及其制备方法
CN103342894A (zh) * 2013-07-29 2013-10-09 苏州生益科技有限公司 热固性树脂组合物及使用其制作的半固化片及层压板
CN103937156A (zh) * 2014-03-05 2014-07-23 浙江华正新材料股份有限公司 一种热固性树脂组合物及采用其制造半固化片及层压板的方法
JP2015199905A (ja) * 2014-04-04 2015-11-12 サムソン エレクトロ−メカニックス カンパニーリミテッド. 印刷回路基板用絶縁樹脂組成物及びそれを用いた製品

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5618615A (en) * 1979-07-23 1981-02-21 Mitsubishi Electric Corp Heat-resistant resin composition for carbon fiber composite material
FR2896911B1 (fr) * 2006-02-01 2008-03-21 Nexans Sa Conducteur de transport electrique pour ligne aerienne
FR2909481B1 (fr) * 2006-12-01 2009-01-23 Nexans Sa Conducteur de transport electrique pour ligne aerienne
CN100481274C (zh) * 2007-04-16 2009-04-22 中国人民解放军国防科学技术大学 耐热、低膨胀倍容量复合材料芯铝绞线及制备方法
CN101481490B (zh) * 2009-01-19 2014-01-15 东莞联茂电子科技有限公司 一种热固性树脂组合物及应用
CN201584186U (zh) * 2009-06-19 2010-09-15 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 一种加强复合纤维芯减振导线
CN102021428B (zh) * 2009-09-18 2013-10-02 贵州华科铝材料工程技术研究有限公司 Sc-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法
CN101698739B (zh) * 2009-11-03 2013-06-19 西安唯实输配电技术有限公司 碳纤维复合芯组合物及碳纤维复合芯的制备方法
CN101735611B (zh) * 2009-11-24 2011-11-16 广东生益科技股份有限公司 高导热的热固性树脂组合物及采用其制作的半固化片及覆铜箔层压板
CN101735456A (zh) * 2009-11-24 2010-06-16 广东生益科技股份有限公司 高耐热的热固性树脂组合物及采用其制作的半固化片及覆铜箔层压板
CN102136319B (zh) * 2010-01-27 2013-06-26 远东复合技术有限公司 架空导线用连续高强纤维树脂基复合芯及制备方法
CN103031709B (zh) * 2011-09-29 2015-01-14 三菱丽阳株式会社 碳纤维预浸料
JP2013143426A (ja) * 2012-01-10 2013-07-22 Nitto Denko Corp 導電性接着シートおよび太陽電池モジュール
EP2639797B1 (fr) * 2012-03-12 2018-04-04 Nexans Cable de transport électrique en particulier pour ligne aérienne
CN202711808U (zh) * 2012-05-08 2013-01-30 山东大学 一种绝缘型碳纤维复合芯导线
US9828813B2 (en) * 2012-10-18 2017-11-28 C6 Technologies As Fibre composite rod petroleum well intervention cable
CN103030933A (zh) * 2012-11-23 2013-04-10 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 一种降低液态成型用树脂基体固化收缩率的方法
CN103074026A (zh) * 2013-01-11 2013-05-01 西北工业大学 双马来酰亚胺/氰酸酯树脂耐220℃高温胶粘剂及制备方法
CN103887023B (zh) * 2014-04-02 2017-07-11 江苏福芯电力科技有限公司 一种树脂基增强纤维复合芯和架空导线及其制造方法
CN204010805U (zh) * 2014-07-09 2014-12-10 安徽阿克姆缆业有限公司 一种碳纤维复合芯架空绝缘电缆
CN105702352B (zh) * 2014-09-26 2018-06-29 南通巨龙新材料科技有限公司 降低热拐点的高能效导线及其制造方法
EP3006507B1 (de) * 2014-10-10 2018-12-19 Ems-Patent Ag Verstärkte polyamidformmassen sowie daraus hergestellte spritzgussteile
CN104672782B (zh) * 2014-12-31 2017-11-07 国家电网公司 一种纤维增强树脂基复合材料芯及其制造方法
CN104987673A (zh) * 2015-08-05 2015-10-21 张家港康得新光电材料有限公司 一种预浸料用环氧树脂组合物、碳纤维预浸料及碳纤维复合材料
CN105968717B (zh) * 2016-05-20 2018-01-12 北京化工大学 一种碳纤维/石墨烯/碳纳米管/环氧树脂预浸料及碳纤维复合材料的制备
CN106751503B (zh) * 2016-12-08 2019-01-22 北京化工大学常州先进材料研究院 高模碳纤维预浸料用中温固化环氧树脂体系的制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN200956283Y (zh) * 2006-09-13 2007-10-03 远东控股集团有限公司 耐蚀防振导线
CN101740161A (zh) * 2009-12-29 2010-06-16 上海电缆研究所 一种新型电缆增强芯及其制备方法
CN102021444A (zh) * 2010-12-09 2011-04-20 北京科技大学 一种高导电耐热铝合金导线及其制备方法
CN103342894A (zh) * 2013-07-29 2013-10-09 苏州生益科技有限公司 热固性树脂组合物及使用其制作的半固化片及层压板
CN103937156A (zh) * 2014-03-05 2014-07-23 浙江华正新材料股份有限公司 一种热固性树脂组合物及采用其制造半固化片及层压板的方法
JP2015199905A (ja) * 2014-04-04 2015-11-12 サムソン エレクトロ−メカニックス カンパニーリミテッド. 印刷回路基板用絶縁樹脂組成物及びそれを用いた製品

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Pledgee: China Construction Bank Corporation Limited Wuxiang Sub-branch in Nanning Area, Guangxi Pilot Free Trade Zone

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