CN112225969A - 一种直流电缆绝缘材料及其制备方法 - Google Patents

一种直流电缆绝缘材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112225969A
CN112225969A CN202011021255.8A CN202011021255A CN112225969A CN 112225969 A CN112225969 A CN 112225969A CN 202011021255 A CN202011021255 A CN 202011021255A CN 112225969 A CN112225969 A CN 112225969A
Authority
CN
China
Prior art keywords
direct current
insulating material
cable insulation
parts
nano
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011021255.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112225969B (zh
Inventor
曾浩
杨黎明
朱智恩
高凯
吴夕科
李栋
王传博
陈龙啸
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NARI Group Corp
Original Assignee
NARI Group Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NARI Group Corp filed Critical NARI Group Corp
Priority to CN202011021255.8A priority Critical patent/CN112225969B/zh
Publication of CN112225969A publication Critical patent/CN112225969A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112225969B publication Critical patent/CN112225969B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K13/00Use of mixtures of ingredients not covered by one single of the preceding main groups, each of these compounds being essential
    • C08K13/06Pretreated ingredients and ingredients covered by the main groups C08K3/00 - C08K7/00
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/40Glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/13Phenols; Phenolates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/14Peroxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/36Sulfur-, selenium-, or tellurium-containing compounds
    • C08K5/37Thiols
    • C08K5/375Thiols containing six-membered aromatic rings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K9/00Use of pretreated ingredients
    • C08K9/08Ingredients agglomerated by treatment with a binding agent
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/30Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes
    • H01B3/44Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes vinyl resins; acrylic resins
    • H01B3/441Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes vinyl resins; acrylic resins from alkenes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/002Physical properties
    • C08K2201/005Additives being defined by their particle size in general
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/011Nanostructured additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2203/00Applications
    • C08L2203/20Applications use in electrical or conductive gadgets
    • C08L2203/202Applications use in electrical or conductive gadgets use in electrical wires or wirecoating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2207/00Properties characterising the ingredient of the composition
    • C08L2207/06Properties of polyethylene
    • C08L2207/062HDPE

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)

Abstract

本发明公开了一种直流电缆绝缘材料,包括如下重量份计的组分:基料100份,纳米级玻璃粉6‑15份,液体抗氧剂0.1‑0.2份,交联剂1‑1.5份;所述基料为低密度聚乙烯,数均分子量大小为10000‑20000,分子量分布宽度为4‑6,双键含量为5‑10/10000C,熔融温度为100‑105℃;所述纳米级玻璃粉的原始粒径为15±3nm,采用两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯对纳米级玻璃粉进行表面处理;所述液体抗氧剂的熔点小于30℃;所述交联剂为过氧化物类交联剂,分解温度>120℃,分解活化能>35kcal/mol。本发明提供的直流电缆绝缘材料具有优异的直流电气性能,尤其是在高温下,包括有效抑制了绝缘材料中空间电荷的注入与积累,降低了绝缘材料的体积电阻率对温度的敏感性,极大提高了绝缘材料高温下的直流耐压水平。

Description

一种直流电缆绝缘材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种直流电缆绝缘材料及其制备方法,属于直流电缆技术领域。
背景技术
随着输送容量需求的不断提高以及跨海工程、洲际联网工程的日益增加,直流输电在电力系统的应用越来越广泛。与交流输电相比,直流输电具有传输容量大、损耗小(基本上只有电阻损耗,没有电磁损耗和介电损耗)、不存在无功功率、电源连接方便、易于调节和控制等优点。与此同时,直流电缆线路没有电容电流的干扰,可靠性更高。
直流输电大多采用的是XLPE绝缘电缆,然而在高压直流作用下,XLPE内部极易积累空间电荷,由于空间电荷不断积累,导致局部电场发生畸变,从而使XLPE内部最大电场比平均电场高出5~11倍,严重情况下甚至会导致绝缘电击穿。目前,最常用的方法是采用纳米复合抑制XLPE内部的空间电荷。现有直流电缆绝缘材料的纳米复合技术主要通过在低密度聚乙烯基料内,加入一定量的纳米粉末、交联剂以及抗氧剂。
玻璃粉目前仅报道可用于提高材料的耐热性能和机械性能,且粒子尺寸在微米级。尚未见到采用纳米级玻璃粉提高直流电缆绝缘材料的直流性能的报道。
目前,直流电缆绝缘材料普遍采用的是固体氧化剂,熔点在120℃以上。若绝缘材料的加工温度<120℃,抗氧剂未熔化,不仅抗氧化效果差,还容易结块影响绝缘材料性能,若绝缘材料的加工温度>120℃,加工过程中交联剂易发生分解造成绝缘材料的预交联。
对于制备方法,由于纳米粒子的粒径小,表面能高,非常容易团聚,很难在基料中均匀分散,目前直流电缆绝缘材料通常是通过密炼机混合制得母料后在通过往复式单螺杆挤出机二次分散造粒而成,后续还需增加后渗透工艺添加交联剂,二步法制备绝缘材料工艺复杂,制备过程中还易引入杂质影响绝缘材料的洁净度。
发明内容
目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种直流电缆绝缘材料,有效降低了绝缘材料的体积电阻率对温度的敏感性,极大提高了绝缘材料高温下的直流耐压水平;并且制备流程简单,制备过程洁净无杂质影响。
技术方案:为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种直流电缆绝缘材料,包括如下重量份计的组分:基料100份,纳米级玻璃粉6-15份,液体抗氧剂0.1-0.2份,交联剂1-1.5份。
进一步地,所述基料为低密度聚乙烯,数均分子量大小为10000-20000,分子量分布宽度为4-6,双键含量为5-10/10000C,熔融温度为100-105℃。
进一步地,所述纳米级玻璃粉的原始粒径为15±3nm,所述纳米级玻璃粉为经两亲分子十八烯酸聚乙醇单酯进行了表面处理的。
进一步地,所述表面处理的过程如下:
取两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯溶于无水乙醇中,在65℃下充分搅拌均匀,再加入纳米级玻璃粉,继续在65℃下搅拌30min,然后经过超声波分散30min后静置1h,在75℃下搅拌去除乙醇,最后再在90℃下干燥24h。
进一步地,所述两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯与纳米级玻璃粉的重量比为1:100。
进一步地,所述液体抗氧剂的熔点小于30℃。
进一步地,所述交联剂为过氧化物类交联剂,分解温度>120℃,分解活化能>35kcal/mol。
一种直流电缆绝缘材料的制备方法,包括如下过程:
分别将基料、液体抗氧剂、交联剂通过主喂料口加入双螺杆挤出机,将纳米级玻璃粉通过侧喂料机输送至双螺杆挤出机,计量精度不低于±0.1%;在双螺杆挤出机内一次完成原材料的混炼分散,混炼温度在110-120℃;通过熔体泵加压后,经连续换网器500目以上的多层滤网精密过滤后,通过水下切粒机在去离子超纯水环境中切粒,干燥机干燥至水分含量≤100ppm。
进一步地,原料配比混合前,清洁整个制备环境并启动百级洁净系统连续运行不低于72小时;物料输送过程密闭,输送气体洁净度满足百级。
有益效果:本发明提供的一种直流电缆绝缘材料,具有优异的直流电气性能,尤其是在高温下,有效抑制了绝缘材料中空间电荷的注入与积累,降低了绝缘材料的体积电阻率对温度的敏感性,极大提高了绝缘材料高温下的直流耐压水平。纳米级玻璃粉经过两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯表面处理,在低密度聚乙烯中分散与分布性良好。
本发明还提供了一种直流电缆绝缘材料的制备方法,采用较低的制备温度,抗氧剂能够完全熔融,均匀溶解于绝缘材料中,同时无需采用后渗透法添加交联剂的方式即可一次性完成直流电缆绝缘材料的制备。
附图说明
图1为表面处理后的纳米级玻璃粉分散在低密度聚乙烯中的扫描电镜图;
图2为实施例1的绝缘材料1#在-20kV/mm、20℃下的空间电荷图;
图3为实施例2的绝缘材料2#在-20kV/mm、20℃下的空间电荷图;
图4为实施例3的绝缘材料3#在-20kV/mm、20℃下的空间电荷图;
图5为对比例1’的绝缘材料1’#在-20kV/mm、20℃下的空间电荷图;
图6为不同温度下实施例1-3及对比例1’的绝缘材料电阻率图;
图7为不同温度下实施例1-3及对比例1’的绝缘材料直流击穿场强图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作更进一步的说明。
实施例1
一种直流电缆绝缘材料,由如下按重量份计的组分组成:基料低密度聚乙烯100份,纳米级玻璃粉6份,抗氧剂2,4-二(正辛基硫亚甲基)-6-甲基苯酚0.1份,交联剂叔丁基异丙苯基过氧化物1.5份。
纳米级玻璃粉的处理方法,包括以下步骤:
取重量份计1份两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯溶于无水乙醇中,在65℃下充分搅拌均匀,再加入重量份计100份纳米级玻璃粉,继续在65℃下搅拌30min,然后经过超声波分散30min后静置1h,在75℃下搅拌去除乙醇,最后再在90℃下干燥24h。
如图1所示,经过两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯表面处理后的纳米级玻璃粉,在低密度聚乙烯中分散与分布均匀。
上述直流电缆绝缘材料的制备方法,包括以下步骤:
彻底清洁整个制备环境并启动百级洁净系统连续运行不低于72小时,按照前述配方用量,分别将基料、抗氧剂、交联剂,通过主喂料口加入双螺杆挤出机,将纳米级玻璃粉通过侧喂料机输送至双螺杆挤出机,通过失重称精确计量后,计量精度不低于±0.1%,在双螺杆挤出机内一次完成原材料的混炼分散,混炼温度在110-120℃;通过熔体泵加压后,经连续换网器500目以上的多层滤网精密过滤后,通过水下切粒机在去离子超纯水环境中切粒,干燥机干燥至水分含量≤100ppm,输送至储料罐中。整个输送过程密闭,输送气体要求洁净度满足百级。
实施例2
一种直流电缆绝缘材料,由如下按重量份计的组分组成:基料低密度聚乙烯100份,纳米级玻璃粉15份,抗氧剂2,6-二叔丁基对仲丁基(苯)酚0.2份,交联剂过氧化二异丙苯1份。
其中纳米级玻璃粉的处理方法,以及该直流电缆绝缘材料的制备方法与实施例1操作相同,只改变其原料组分,不再赘述。
实施例3
一种直流电缆绝缘材料,由如下按重量份计的组分组成:基料低密度聚乙烯100份,纳米级玻璃粉10份,抗氧剂β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸异辛醇酯0.15份,交联剂2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷1.2份。
其中纳米级玻璃粉的处理方法,以及该直流电缆绝缘材料的制备方法与实施例1操作相同,只改变其原料组分,不再赘述。
对比例1’
采用国产商业化220kV交流电缆绝缘材料。
对上述实施例1-3及对比例1’制备得到的绝缘材料的机械性能和电气性能进行测试,结果见表1和图2-7。
表1实施例1-3及对比例1’制备得到的绝缘材料的机械性能和电气性能测试结果
Figure BDA0002700668230000041
根据表1中的数据显示,实施例1-3所得的直流电缆绝缘材料的机械性能与对比例接近,均符合GB/T 22078.2标准中关于500kV交联聚乙烯绝缘电缆绝缘材料的性能要求。但是电气性能方面,结合图2-图7,可知实施例1-3明显优于对比例,即根据本发明提供的配方用量及制备方法制备得到的直流电缆绝缘材料具有优异的直流电气性能(尤其是在高温下),有效抑制了绝缘材料中空间电荷的注入与积累,降低了绝缘材料的体积电阻率对温度的敏感性,极大提高了绝缘材料高温下的直流耐压水平。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种直流电缆绝缘材料,其特征在于,包括如下重量份计的组分:基料100份,纳米级玻璃粉6-15份,液体抗氧剂0.1-0.2份,交联剂1-1.5份。
2.根据权利要求1所述的一种直流电缆绝缘材料,其特征在于,所述基料为低密度聚乙烯,数均分子量大小为10000-20000,分子量分布宽度为4-6,双键含量为5-10/10000C,熔融温度为100-105℃。
3.根据权利要求1所述的一种直流电缆绝缘材料,其特征在于,所述纳米级玻璃粉的原始粒径为15±3nm,所述纳米级玻璃粉为经两亲分子十八烯酸聚乙醇单酯进行了表面处理的纳米级玻璃粉。
4.根据权利要求3所述的一种直流电缆绝缘材料,其特征在于,所述表面处理的过程如下:
取两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯溶于无水乙醇中,在65℃下充分搅拌均匀,再加入纳米级玻璃粉,继续在65℃下搅拌30min,然后经过超声波分散30min后静置1h,在75℃下搅拌去除乙醇,最后再在90℃下干燥24h。
5.根据权利要求4所述的一种直流电缆绝缘材料,其特征在于,所述两亲分子十八烯酸聚乙二醇单酯与纳米级玻璃粉的重量比为1:100。
6.根据权利要求1所述的一种直流电缆绝缘材料,其特征在于,所述液体抗氧剂的熔点小于30℃。
7.根据权利要求1所述的一种直流电缆绝缘材料,其特征在于,所述交联剂为过氧化物类交联剂,分解温度>120℃,分解活化能>35kcal/mol。
8.一种权利要求1所述的直流电缆绝缘材料的制备方法,其特征在于,包括如下过程:
分别将基料、液体抗氧剂、交联剂通过主喂料口加入双螺杆挤出机,将纳米级玻璃粉通过侧喂料机输送至双螺杆挤出机,计量精度不低于±0.1%;在双螺杆挤出机内一次完成原材料的混炼分散,混炼温度在110-120℃;通过熔体泵加压后,经连续换网器500目以上的多层滤网精密过滤后,通过水下切粒机在去离子超纯水环境中切粒,干燥机干燥至水分含量≤100ppm。
9.根据权利要求8所述的一种直流电缆绝缘材料的制备方法,其特征在于,原料配比混合前,清洁整个制备环境并启动百级洁净系统连续运行不低于72小时。
10.根据权利要求8所述的一种直流电缆绝缘材料的制备方法,其特征在于,物料输送过程密闭,输送气体洁净度满足百级。
CN202011021255.8A 2020-09-25 2020-09-25 一种直流电缆绝缘材料及其制备方法 Active CN112225969B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011021255.8A CN112225969B (zh) 2020-09-25 2020-09-25 一种直流电缆绝缘材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011021255.8A CN112225969B (zh) 2020-09-25 2020-09-25 一种直流电缆绝缘材料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112225969A true CN112225969A (zh) 2021-01-15
CN112225969B CN112225969B (zh) 2022-07-29

Family

ID=74107589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011021255.8A Active CN112225969B (zh) 2020-09-25 2020-09-25 一种直流电缆绝缘材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112225969B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104844903A (zh) * 2015-04-28 2015-08-19 蚌埠市正园电子科技有限公司 一种煤矿用硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料及其制备方法
CN106543723A (zh) * 2016-10-17 2017-03-29 安徽省绿环电气股份有限公司 一种抗撕裂硅橡胶电缆材料
CN107151371A (zh) * 2017-05-03 2017-09-12 南京工业大学 一种具有自支撑性能的可陶瓷化聚合物材料及其制备方法
CN107880350A (zh) * 2017-10-31 2018-04-06 四川力智久创知识产权运营有限公司 一种耐高温聚乙烯改性电缆材料及其制备方法
CN108530726A (zh) * 2018-03-08 2018-09-14 全球能源互联网研究院有限公司 一种低温度敏感性的绝缘材料及其制备方法
CN110229402A (zh) * 2019-05-28 2019-09-13 东南大学 一种高直流击穿场强的交联聚乙烯复合材料及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104844903A (zh) * 2015-04-28 2015-08-19 蚌埠市正园电子科技有限公司 一种煤矿用硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料及其制备方法
CN106543723A (zh) * 2016-10-17 2017-03-29 安徽省绿环电气股份有限公司 一种抗撕裂硅橡胶电缆材料
CN107151371A (zh) * 2017-05-03 2017-09-12 南京工业大学 一种具有自支撑性能的可陶瓷化聚合物材料及其制备方法
CN107880350A (zh) * 2017-10-31 2018-04-06 四川力智久创知识产权运营有限公司 一种耐高温聚乙烯改性电缆材料及其制备方法
CN108530726A (zh) * 2018-03-08 2018-09-14 全球能源互联网研究院有限公司 一种低温度敏感性的绝缘材料及其制备方法
CN110229402A (zh) * 2019-05-28 2019-09-13 东南大学 一种高直流击穿场强的交联聚乙烯复合材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112225969B (zh) 2022-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101161360B1 (ko) 공간전하 저감 효과를 갖는 직류용 전력 케이블
CN105131419B (zh) 一种高压直流电缆用半导电屏蔽料及其制备方法
CN104910495A (zh) 一种高压直流电缆料及其制备方法
KR20130125763A (ko) 중합체 및 전기전도성 탄소로 제조된 조성물
CN107383538A (zh) 高压直流电缆用高分散纳米复合超净绝缘料及其制备方法
CN103087501A (zh) 一种导电聚苯醚合金及其制备方法
CN114685883A (zh) 一种超光滑高压电缆半导电内屏蔽料及其制备方法
CN113150438A (zh) 一种石墨烯掺杂的热塑性电缆用半导电屏蔽料及制备方法
CN103665529A (zh) 半导电内屏蔽料组合物及半导电内屏蔽料及其制法和中低压及110千伏电缆
WO2023155573A1 (zh) 一种宽温域低收缩、耐强酸性电解液聚丙烯复合材料及其制备方法和应用
CN109265791B (zh) 一种高压直流电缆绝缘材料及其制备方法
CN112225969B (zh) 一种直流电缆绝缘材料及其制备方法
CN103739917A (zh) 一种聚乙烯塑料抗静电母料、母料用导电材料及应用
CN115044130A (zh) 基于碳纳米纤维改性的屏蔽料及其制备方法和应用
CN107767989A (zh) 一种聚醚醚酮高压柔性直流输电光纤复合挤出电缆
CN103665525A (zh) 一种高压直流电缆绝缘材料
CN114835978B (zh) 一种特种绝缘电缆的复合材料
CN105199564B (zh) 一种热固性粉末电磁屏蔽涂料
CN106893186A (zh) 高介电性能n‑乙基咔唑/聚乙烯复合材料及其制备方法
CN113150487B (zh) 一种热塑性屏蔽材料制备方法
CN109232816A (zh) 抑制空间电荷聚丙烯接枝改性的直流电缆材料及制备方法
CN105199563B (zh) 一种热固性粉末电磁屏蔽涂料
KR101480009B1 (ko) 고압 또는 초고압 전력 케이블용 반도전성 컴파운드 및 이를 적용한 초고압 전력 케이블
KR20150088549A (ko) 바이폴라 플레이트용 수지조성물과 이를 이용한 사출성형에 의한 바이폴라 플레이트의 제조방법
KR101388136B1 (ko) 반도전성 조성물과 절연 조성물을 이용하여 제조된 직류용 전력 케이블

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant