RU2637554C2 - Целлюлозный материал с пропиткой и применение этого целлюлозного материала - Google Patents

Целлюлозный материал с пропиткой и применение этого целлюлозного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2637554C2
RU2637554C2 RU2015145954A RU2015145954A RU2637554C2 RU 2637554 C2 RU2637554 C2 RU 2637554C2 RU 2015145954 A RU2015145954 A RU 2015145954A RU 2015145954 A RU2015145954 A RU 2015145954A RU 2637554 C2 RU2637554 C2 RU 2637554C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cellulosic material
polyethyleneimine
cellulosic
electrical conductivity
impregnation
Prior art date
Application number
RU2015145954A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015145954A (ru
Inventor
Франк ХАЙНРИХСДОРФФ
Фолькмар ЛЮТЕН
Габриэле ВИНКЛЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2015145954A publication Critical patent/RU2015145954A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637554C2 publication Critical patent/RU2637554C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/24Impregnating materials with prepolymers which can be polymerised in situ, e.g. manufacture of prepregs
    • C08J5/245Impregnating materials with prepolymers which can be polymerised in situ, e.g. manufacture of prepregs using natural fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/24Impregnating materials with prepolymers which can be polymerised in situ, e.g. manufacture of prepregs
    • C08J5/248Impregnating materials with prepolymers which can be polymerised in situ, e.g. manufacture of prepregs using pre-treated fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H17/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its constitution; Paper-impregnating material characterised by its constitution
    • D21H17/20Macromolecular organic compounds
    • D21H17/33Synthetic macromolecular compounds
    • D21H17/34Synthetic macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D21H17/41Synthetic macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing ionic groups
    • D21H17/44Synthetic macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing ionic groups cationic
    • D21H17/45Nitrogen-containing groups
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H17/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its constitution; Paper-impregnating material characterised by its constitution
    • D21H17/20Macromolecular organic compounds
    • D21H17/33Synthetic macromolecular compounds
    • D21H17/46Synthetic macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D21H17/54Synthetic macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds obtained by reactions forming in the main chain of the macromolecule a linkage containing nitrogen
    • D21H17/56Polyamines; Polyimines; Polyester-imides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B1/00Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
    • H01B1/20Conductive material dispersed in non-conductive organic material
    • 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
    • H01B3/185Substances or derivates of cellulose
    • 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
    • H01B3/303Macromolecular compounds obtained by reactions forming a linkage containing nitrogen with or without oxygen or carbon in the main chain of the macromolecule, not provided for in groups H01B3/38 or H01B3/302
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2379/00Characterised by the use of macromolecular compounds obtained by reactions forming in the main chain of the macromolecule a linkage containing nitrogen with or without oxygen, or carbon only, not provided for in groups C08J2361/00 - C08J2377/00
    • C08J2379/04Polycondensates having nitrogen-containing heterocyclic rings in the main chain; Polyhydrazides; Polyamide acids or similar polyimide precursors

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к целлюлозному материалу с пропиткой, повышающей электропроводность целлюлозного материала, пригодному в качестве изоляционного материала для трансформатора. Пропитка целлюлозных волокон состоит из полиэтиленимина. При этом электропроводность целлюлозного материала по порядку величины соответствует электропроводности трансформаторного масла. Электропроводность целлюлозного материала регулируется выбором концентрации полиэтиленимина. Обеспечивается улучшенное сопротивление к пробою изоляции трансформатора. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к целлюлозному материалу с пропиткой, повышающей электропроводность целлюлозного материала. Кроме того, изобретение относится к применению этого целлюлозного материала.
Из патента US 4521450 известно, что способный к пропитке сплошной материал из целлюлозных волокон можно погружать в водный окислитель, как, например, содержащий слабую кислоту раствор хлорида железа(III), сульфата церия(IV), калийгексацианоферрата(III) или фосфорномолибденовой кислоты. Затем влажный целлюлозный материал обрабатывают жидкими или парообразными соединениями пиррола при комнатной температуре до тех пор, пока пиррол не заполимеризуется в зависимости от концентрации окислителя. Пропитанный таким способом целлюлозный материал сушат при комнатной температуре 24 часа. Окислитель служит, с одной стороны, для полимеризации соединений пиррола, а также для повышения электропроводности. Таким образом, на удельное сопротивление ρ таких пропитанных целлюлозных материалов можно влиять концентрацией пирролов и типом окислителя. При получении пропитанного целлюлозного материала токсичное действие пиррола необходимо учитывать, применяя подходящие рабочие условия и принимая меры по соответствующему удалению отходов.
Вообще говоря, применение электропроводящих полимеров известно, например, из DE 10 2007 018540 A1, для получения прозрачных электропроводящих покрытий, например, для обогрева автомобильных стекол. Примерами таких электропроводящих полимеров являются полипирролы, полианилин, политиофены, полипарафенилены, полипарафениленвинилены и производные указанных полимеров. Одним частным примером таких полимеров является PEDOT, также выпускаемый в продажу фирмой Bayer AG под торговой маркой Baytron. PEDOT обозначается также своим систематическим названием поли-(3,4-этилен-диокситиофен).
Задача изобретения состоит в том, чтобы разработать целлюлозный материал с пропиткой, повышающей электропроводность этого целлюлозного материала, который позволял бы упрощенное получение. Кроме того, задачей изобретения является указать применение этого целлюлозного материала.
Согласно изобретению эта задача решена с указанным во введении целлюлозным материалом посредством того, что пропитка состоит из полиэтиленимина. В качестве целлюлозного материала могут применяться материалы всех известных форм. Целлюлозные материалы предпочтительно получают в виде бумаги, картона или прессшпана. Эти целлюлозные материалы могут быть полуфабрикатами для получения технических деталей, которые с успехом находят применение в пропитанных модификациях.
Применение отрицательно и положительно заряженных иономеров с успехом позволяет особенно простое получение целлюлозного материала. Иономеры можно просто растворить в воде и тем самым подать на процесс получения целлюлозного материала, который также является материалом на водной основе. Сшивкой иономеров после получения целлюлозного материала можно снизить удельное сопротивление целлюлозного материала. При этом иономеры полимеризуются и образуют в целлюлозном материале электропроводящую сетку из полиэтиленимина, которая ответственна за снижение удельного сопротивления. Выгодно, что процесс получения может быть осуществлен со сравнительно нетоксичными веществами, так что по сравнению с применением пирролов должны предъявляться существенно меньшие требования к безопасности процесса. Кроме того, не образуется токсичных отходов, утилизация которых означала бы дополнительные затраты.
Согласно одному предпочтительному воплощению изобретения предусмотрено, что целлюлозный материал пропитан также частицами оксида титана. Эта добавка частиц оксида титана, в частности диоксида титана, выгодным образом улучшает стойкость к старению изоляционных материалов. Согласно одному особому варианту осуществления изобретения предусмотрено, что полиэтиленимин осажден на частицах оксида титана. В результате с успехом достигается надежная фиксация указанных частиц в состоящих из целлюлозных волокон структурах целлюлозного материала. Кроме того, можно также дополнительно повысить электропроводность целлюлозного материала, что выгодно.
Согласно одному предпочтительному варианту осуществления изобретения предусмотрено, что удельное сопротивление ρp пропитанного целлюлозного материала составляет 1012 Ом⋅м. Это выгодно, например, при применении целлюлозного материала в масле трансформатора тем, что удельное сопротивление целлюлозного материала сравнимо по порядку величины с удельным сопротивлением масла, поэтому диэлектрическое напряжение при работе равномерно распределяется между трансформаторным маслом и изоляционным материалом. Поэтому решение задачи состоит, согласно изобретению, в том, что целлюлозный материал с пропиткой, повышающей его электропроводность, состоящей из полиэтиленимина, применяют в качестве изоляционного материала для трансформатора, и при этом электропроводность целлюлозного материала по порядку величины соответствует электропроводности трансформаторного масла.
Само собой разумеется, изоляционный материал может использоваться не только для трансформатора, но также и для других электрических компонентов. При этом можно надежно электрически изолировать любые компоненты установок высоковольтной техники при нагрузке по постоянному току. При этом изоляционный материал согласно изобретению может применяться как обшивка или же как покрытие компонентов установки. Нанесение покрытия может при этом осуществляться тем, что целлюлозный материал наносят на компоненты, например, в виде полотна и затем пропитывают полиэтиленимином. Затем в результате нагрева пропитанного целлюлозного полотна происходит полимеризация используемого иономера с образованием полиэтиленимина.
Целлюлозный материал предпочтительно выполнен плоским и по всей толщине пропитан полимером, концентрация которого по меньшей мере по существу постоянная. В результате можно достичь, что удельное сопротивление, в частности, при применении целлюлозного материала в качестве электроизоляции в масле, по всему сечению изоляции создает равномерное падение напряжения (до имеющихся в электроизоляции трансформаторов отношений и далее еще больше).
Целлюлозный материал согласно изобретению можно получить способом, при котором пропитка органическими веществами проводится на следующих этапах. Сначала готовят водный электролит из положительно заряженных иономеров и отрицательно заряженных иономеров. В этот электролит подмешивают целлюлозные волокна. В результате образуется масса, которая может служить сырьем для получения бумаги, которую создают из массы. Альтернативно можно также пропитывать электролитом целлюлозные волокна. Это предполагает, что уже имеется сырьевой материал, содержащий целлюлозные волокна, который предпочтительно является сухим или находится в обезвоженном состоянии, так что в этот промежуточный продукт можно ввести электролит. На следующем этапе из электролита удаляют воду, по меньшей мере настолько, чтобы получался целлюлозный материал. Это означает, что целлюлозный материал уже образует удобную в обращении структуру, которую можно использовать как основу для дальнейшей обработки. Эта обработка производится путем обезвоживания, например, как известно из бумажного производства, путем стекания по каплям из массы на сите. В заключение иономеры сшиваются с получением полиэтиленимина. Для этого предпочтительно требуется термообработка при температуре выше температуры сшивки рассматриваемых иономеров. В результате образуется вышеуказанная полимерная сетка, которая проводит электричество и поэтому снижает удельное сопротивление целлюлозного материала.
Чтобы можно было получать целлюлозные материалы большей толщины, можно предпочтительно предусмотреть получение целлюлозного материала путем укладки нескольких заранее пропитанных слоев. В результате можно гарантировать, что отдельные слои целлюлозного материала будут настолько тонкими, что пропитку можно осуществить по меньшей мере по существу по всей толщине слоя. Это возможно и тогда, когда вышеописанным образом электролитом пропитывают полученные слои, а не отдельные целлюлозные волокна. Чтобы затем получить целлюлозный материал большей толщины, их после обработки электролитом укладывают слоями с получением многослойного целлюлозного материала. При этом сшивка и/или сушка может начинаться еще перед укладкой слоев. Однако выгодно заканчивать сшивку только после укладки слоев, так как в таком случае может также происходить сшивка друг с другом иономеров из разных слоев, так что образуется уже описанная полимерная сетка, охватывающая все слои. В результате можно с успехом повысить в сравнительно сильной степени удельное сопротивление также многослойного целлюлозного материала при сравнительно небольшом количестве полимерного материла.
Предлагаемый изобретением целлюлозный материал можно, согласно одному примеру осуществления, получить в лабораторных условиях, ход процесса подробнее описывается ниже. Можно использовать покупной прессшпан (далее называемый целлюлозой заводской поставки). Его сначала режут на куски размером 90×50 мм и толщиной 3,1 мм. Эти куски нагревают в дистиллированной воде до температуры 95-99°C при перемешивании магнитной мешалкой, пока отдельные слои в краевой зоне прессшпана не начнут растворяться. На этой стадии прессшпан полностью пропитан водой. Влажный прессшпан вынимают из воды и разделяют на отдельные слои. Отделенные слои снова нагревают в дистиллированной воде до 95-99°C при перемешивании, пока не растворятся следующие отдельные листы. Отдельные слои и листы снова вынимают из воды и разделяют до самого тонкого разделимого слоя. Очень тонкие, механически не делимые слои в последний раз нагревают при перемешивании в дистиллированной воде (температура указана выше) до тех пор, пока не получат отдельные целлюлозные волокна.
На следующем этапе проводится фильтрация полученной так массы с образованием тонких слоев ткани. Отдельные целлюлозные нити отфильтровывают, а именно с помощью воронки Бюхнера при приложении вакуума. В качестве фильтровальной бумаги можно использовать черный ленточный фильтр фирмы Schleicher & Schöll N 589 или 595. Полученные в результате слои ткани еще содержат кратное количество воды в расчете на исходный вес используемого прессшпана. Слои ткани можно легко отделить от черного полосового фильтра.
На следующем этапе отдельные слои ткани растворяют в водном растворе при комнатной температуре в условиях перемешивания магнитной мешалкой до получения отдельных целлюлозных нитей. В процессе перемешивания они пропитываются иономерами полиэтиленимина. После часа перемешивания пропитанные целлюлозные нити по уже описанному принципу фильтруют в вакууме на черном ленточном фильтре. И в этом случае образующийся слой ткани можно легко снять с фильтра.
На следующем этапе пропитанные слои ткани выглаживаются валками. Для этого отдельные слои ткани укладывают друг на друга и легко прижимают друг к другу плоским предметом. Затем стопку пропитанных слоев ткани несколько раз надавливают валком при увеличивающемся давлении. При этом отдельные слои ткани уплотняются с образованием пропитанного волоконного полотна, при этом избыточная жидкость выжимается.
На следующем этапе иономеры должны быть сшитыми, и проводится сушка целлюлозного материала. Для этого оставшуюся воду удаляют путем выпаривания в сушильном шкафу между стальными плитами под давлением. Температуру сушки выбирают так, чтобы сначала происходило сшивание полиэтиленимина. Для этого пропитанное волоконное полотно помешают между стальными плитами. Стальные плиты прижимают друг к другу с давлением, например, 2,4 кПа. Опорные поверхности, с которыми соприкасается пропитанное волоконное полотно, могут быть покрыты тефлоном, чтобы не допустить налипания еще не заполимеризованных исходных веществ на металлических плитах. По окончании сшивки для окончательной сушки применяют опорные поверхности из металла. Сушку продолжают до тех пор, пока вес и толщина целлюлозного материала не перестанут изменяться.
Благодаря пропитке целлюлозного материала полиэтиленимином можно контролируемо устанавливать электрические свойства, так что можно изменять удельное сопротивление целлюлозного материала. Аппаратурные затраты из-за токсической безопасности используемых полимеров можно сохранить относительно низкими по сравнению с применением соединений пиррола.
Другие особенности изобретения описываются далее посредством чертежей. Одинаковые или соответствующие элементы на чертежах указаны на отдельных фигурах одинаковыми позициями и будут поясняться несколько раз, только чтобы выявить разницу между отдельными фигурами. Показано:
фигура 1: трехмерное изображение целлюлозных волокон, окруженных полимерной сеткой (альтернативно также частицами оксида титана), согласно одному варианту осуществления целлюлозного материала по изобретению,
фигура 2: схематический вид в разрезе многослойного целлюлозного материала согласно другому варианту осуществления целлюлозного материала по изобретению,
фигура 3: вид в разрезе одного варианта осуществления целлюлозного материала по изобретению, который применяется для изоляции в трансформаторе, причем схематически показаны напряжения, приложенные к изоляционному материалу, и
фигура 4: пример осуществления способа по изобретению, схематически показанный посредством производственной установки в виде сбоку.
На фигуре 1 целлюлозный материал показан двумя целлюлозными волокнами 12, на которых полиэтиленимин 13 образует показанную фрагментарно сетку 14. Эту сетку 14 получают тем, что полимеризацию полимера проводят только после пропитки целлюлозных волокон 12 и получения целлюлозного материала. Сетка 14 проходит сквозь целлюлозный материал, так что обеспечивается токопроводящее соединение электропроводящего полимера. Поэтому сетка 14 из полиэтиленимина 13 снижает удельное сопротивление целлюлозного материала вышеописанным образом.
Кроме того, на фигуре 1 схематически показаны частицы 13a оксида титана, которые находятся в образованной целлюлозными волокнами 12 ткани. Между целлюлозными волокнами 12 образуются промежутки, в которых могут фиксироваться частицы 13a. Кроме того, дополнительное фиксирующее действие оказывает полиэтиленимин 13, который также покрывает поверхность частиц 13a и, таким образом, в окрестности этих частиц 13a оказывает эффект механической стабилизации.
Из фигуры 2 видно, что целлюлозный материал может быть образован также из нескольких слоев 13. В этом случае речь идет о слоях, пропитка которых проводится только после их получения. Таким образом, следует понимать, что полимерная сетка 14 находится только вблизи поверхности слоев 13, так как электролит, которым пропитаны слои 13, проник только в поверхность отдельных слоев. Однако полимеризация полимера происходит только после того, как слои 13 уже собраны в целлюлозный материал, так что образующаяся сетка простирается сквозь слои и, таким образом, с одной стороны, способствует лучшей связности целлюлозного материала, а с другой стороны, снижению удельного сопротивления целлюлозного материала.
Электроизоляционный материал 18 согласно фигуре 3 состоит из нескольких слоев бумаги 19 в качестве целлюлозного материала, между которыми находятся слои масла 20. Бумага 19 также пропитана маслом, что на фигуре 3 в деталях не показано. Кроме того, на фигуре 3 внутри бумаги можно видеть пропитку из полиэтиленимина 13. Изоляция, показанная на фигуре 3, окружает, например, в трансформаторе использующуюся там обмотку, витки которой должны быть электроизолированы от внешней среды и друг от друга.
При эксплуатации в случае приложения переменного напряжения электроизоляция трансформатора должна предотвращать электрический пробой. В этом случае качество изоляции зависит от диэлектрической проницаемости компонентов изоляции. Для масла диэлектрическая постоянная ε0 составляет около 2, для бумаги ερ около 4. Поэтому при нагрузке изоляции переменным напряжением для отдельных компонентов изоляции получается, что напряжение Uo, приложенное к маслу, почти вдвое выше, чем напряжение Up, приложенное к бумаге. Если применять нанокомпозит согласно изобретению, в случае которого бумага 19 показанным на фигуре 3 способом пропитана полиэтиленимином, то полиэтиленимин не влияет на распределение напряжения в изоляции согласно изобретению, так как диэлектрическая проницаемость полиэтиленимина также имеет почти такой же порядок величины, и поэтому проницаемость εcomp пропитанной бумаги также составляет около 4. Таким образом, и в случае изоляции согласно изобретению приложенное к маслу напряжение Uo почти вдвое выше, чем напряжение Ucomp, приложенное к нанокомпозиту (бумаге).
Если в трансформаторе возникнет неисправность, то значение может иметь также сопротивление пробою изоляции при приложении постоянного напряжения. Правда, распределение напряжения, приложенного к отдельным компонентам изоляции, в таком случае больше не зависит от проницаемости, а зависит от удельного сопротивления отдельных компонентов. Удельное сопротивление ρo масла составляет 1012 Ом⋅м. В противоположность этому ρp бумаги на три порядка величины выше и составляет 1015 Ом⋅м. Это приводит к тому, что при приложении постоянного напряжения напряжение на масле Uo в тысячу раз выше, чем напряжение на бумаге Up. Этот дисбаланс таит опасность, что при подаче постоянного напряжения на изоляцию может произойти пробой в масле, и электроизоляция перестанет действовать.
Сетка из полиэтиленимина, введенная согласно изобретению в бумагу 19, выбором концентрации полиэтиленимина (в интервале от 0,1 до 1000 Ом⋅см) регулируется так, чтобы снизить удельное сопротивление бумаги ρp. Этим можно установить удельную проводимость композита согласно изобретению ρcomp близкой к удельному сопротивлению ρo и в идеале почти соответствующей ему. При удельном сопротивлении ρcomp примерно 1012 Ом⋅м приложенное к маслу напряжение Uo лежит в области напряжений, прикладываемых к композиту, Ucomp, так что в изоляции устанавливается сбалансированный профиль напряжений. Благодаря этому выгодным образом улучшается сопротивление пробою изоляции, так как нагрузка на масло ощутимо снижается.
Эти соображения могут быть перенесены по аналогии также на другие устройства, работающие на постоянном токе, или их компоненты. Требуемое удельное сопротивление можно устанавливать через плотность образованной из полиэтиленимина сеткой. Этим можно, в частности, подгонять электрические свойства электроизоляционных компонентов к конкретному назначению.
На фигуре 4 показана производственная установка для изготовления целлюлозного материала в форме бумажного полотна 22, которая подходит для осуществления одного примера способа согласно изобретению. Эта установка содержит первый резервуар 23 для электролита 24, причем в электролите содержатся иономеры полиэтиленимина. Кроме того, из бункера 25 в электролит 24 втекают целлюлозные волокна 12 или смесь целлюлозных волокон 12 и непоказанных наночастиц оксида титана. В результате известным и поэтому подробнее не поясняемым способом в электролите 24 получают массу, которая осаждается на ситообразной конвейерной ленте 26. Этот конвейер ведет во второй резервуар 27, где электролит 24 может стекать каплями, в результате чего из целлюлозных волокон получается уже частично обезвоженный мат. Электролит с помощью насоса 28 проводится на установку регенерации 29, где снова устанавливается требуемая концентрация иономеров. Переработанный электролит можно по подводу 30 провести в первый резервуар 23.
Из полученного целлюлозного материала на следующем этапе способа получают бумажное полотно 22. Сначала проводится дальнейшее обезвоживание с помощью пары валков 31, причем и на этом этапе электролит, высвобождающийся при обезвоживании, улавливается в резервуаре 27. Затем бумажное полотно 22 проходит через следующую пару валков 32, причем благодаря S-образному проведению бумажного полотна вокруг пары валков достигается сравнительно высокий угол охвата. А именно пара валков обогревается указанными нагревательными устройствами 33a, так что возможен теплоперенос на бумажное полотно. Это можно поддержать также дополнительными нагревательными устройствами 33b. С помощью нагревательных устройств 33a, 33b бумажное полотно доводится до температуры полимеризации, так что иономеры полимеризуются до полиэтиленимина и образуют уже описанную выше сетку. При этой обработке происходит также дальнейшее обезвоживание.
После полимеризации иономеров на бумажное полотно можно еще раз нанести электролит через дополнительное подающее устройство 34, причем бумажное полотно, в промежутке в значительной степени обезвоженное, способно впитывать в достаточной мере, чтобы целлюлозные волокна могли пропитаться электролитом. Затем бумажное полотно 22 проходит через следующую пару валков 35 и в результате этого снова обезвоживается. Следующее отведение воды, а также полимеризация дополнительно введенных иономеров достигается посредством пары валков 36, причем их можно нагревать способом, описанным для пары валков 32, нагревательными элементами 33a, 33b.
После того как бумажное полотно 22 покинет пару валков 36, вода из него в значительной степени удалена. Однако оно все еще имеет остаточное содержание влаги и поэтому проводится на сушильное устройство 37 и может сушиться в этом сушильном устройстве по мере необходимости.
Кроме того, следует отметить, что удельное сопротивление ρ полученного бумажного полотна 22 зависит не только от содержания полиэтиленимина, но также от остаточной влажности. Если бумажное полотно должно применяться, например, в качестве электроизоляции в трансформаторе, его необходимо пропитать маслом, и поэтому оно по возможности не должно больше содержать воды. Это должно обеспечиваться последующей сушкой в сушильном устройстве 37. Сушильное устройство 37 может быть выполнено, например, как печь.

Claims (7)

1. Целлюлозный материал (19, 22) из целлюлозных волокон, пригодный в качестве изоляционного материала (18) для трансформатора, который снабжен повышающей электропроводность целлюлозного материала (19, 22) пропиткой, причем пропитка состоит из полиэтиленимина (13), отличающийся тем, что электропроводность целлюлозного материала по порядку величины соответствует электропроводности трансформаторного масла, причем электропроводность целлюлозного материала регулируется выбором концентрации полиэтиленимина.
2. Целлюлозный материал (19, 22) по п. 1, отличающийся тем, что целлюлозный материал пропитан также частицами (13а) оксида титана.
3. Целлюлозный материал (19, 22) по п. 2, отличающийся тем, что полиэтиленимин осажден на частицах оксида титана.
4. Целлюлозный материал (19, 22) по одному из пп. 1-3, отличающийся тем, что удельное сопротивление рр пропитанного целлюлозного материала (19, 22) составляет 1012 Ом⋅м.
5. Целлюлозный материал (19, 22) по одному из пп. 1-3, отличающийся тем, что он выполнен плоским и по всей толщине содержит предусмотренный для пропитки полимер (13) в по меньшей мере по существу неизменной концентрации.
6. Целлюлозный материал (19, 22) по п. 4, отличающийся тем, что он выполнен плоским и по всей толщине содержит предусмотренный для пропитки полимер (13) в по меньшей мере по существу неизменной концентрации.
7. Применение целлюлозного материала (19, 22) из целлюлозных волокон с повышающей его электропроводность пропиткой, которая состоит из полиэтиленимина, в качестве изоляционного материала (18) для трансформатора, причем электропроводность целлюлозного материала по порядку величины соответствует электропроводности применяющегося в трансформаторах трансформаторного масла, при этом электропроводность целлюлозного материала регулируется выбором концентрации полиэтиленимина.
RU2015145954A 2013-03-28 2014-03-11 Целлюлозный материал с пропиткой и применение этого целлюлозного материала RU2637554C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013205585.4 2013-03-28
DE102013205585.4A DE102013205585A1 (de) 2013-03-28 2013-03-28 Cellulosematerial mit Imprägnierung und Verwendung dieses Cellulosematerials
PCT/EP2014/054690 WO2014154478A1 (de) 2013-03-28 2014-03-11 Cellulosematerial mit imprägnierung und verwendung dieses cellulosematerials

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015145954A RU2015145954A (ru) 2017-05-17
RU2637554C2 true RU2637554C2 (ru) 2017-12-05

Family

ID=50342286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015145954A RU2637554C2 (ru) 2013-03-28 2014-03-11 Целлюлозный материал с пропиткой и применение этого целлюлозного материала

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9718934B2 (ru)
EP (1) EP2956581B1 (ru)
CN (1) CN105229230B (ru)
DE (1) DE102013205585A1 (ru)
RU (1) RU2637554C2 (ru)
WO (1) WO2014154478A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013205585A1 (de) 2013-03-28 2014-10-16 Siemens Aktiengesellschaft Cellulosematerial mit Imprägnierung und Verwendung dieses Cellulosematerials
EP3059739A1 (de) * 2015-02-20 2016-08-24 Wicor Holding AG Isolationselement mit geringer elektrischer Leitfähigkeit zur elektrischen Isolation im Hochspannungsbereich
EP3288041A1 (de) 2016-08-23 2018-02-28 Wicor Holding AG Isolationselement mit chemiefasern zur elektrischen isolation im hochspannungsbereich

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3574053A (en) * 1965-10-21 1971-04-06 Monsanto Co Alkyl acrylate-polyalkyleneimine sizing composition and method of sizing paper therewith
SU958567A1 (ru) * 1980-12-31 1982-09-15 Марийский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института бумаги Способ изготовлени электроизол ционного материала
US6468396B2 (en) * 1997-06-04 2002-10-22 Pulp And Paper Research Institute Of Canada Dendrimeric polymers for the production of paper and board
RU2279727C2 (ru) * 2000-04-25 2006-07-10 Абб Рисерч Лтд Система высоковольтной изоляции
EP1770803A1 (en) * 2004-06-17 2007-04-04 Kuraray Co., Ltd., Kurashiki Plant Separator for battery and alkaline battery

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2943013A (en) * 1956-07-27 1960-06-28 Hurlbut Paper Company High ash content absorbent paper for the decorative laminating industry and a process for preparing the same
US3386880A (en) * 1965-03-22 1968-06-04 Ontario Research Foundation Process of forming paper containing polyethyleneimine cross-linked with methylene-bis-acrylamide and paper thereof
US3885069A (en) * 1972-08-11 1975-05-20 Us Agriculture Preparation of crosslinked polyethylenimine and impregnation of cellulosic material with in situ crosslink-polymerized ethylenimine
DE3321281A1 (de) 1982-06-22 1983-12-22 ASEA AB, 72183 Västerås Verfahren zur erhoehung der elektrischen leitfaehigkeit impraegnierbarer materialien
DE102004038132B3 (de) * 2004-08-05 2006-04-13 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Papiererzeugnis mit erhöhter relativer Nassreißfestigkeit und Weichheit, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung
US20060142432A1 (en) * 2004-12-29 2006-06-29 Harrington John C Retention and drainage in the manufacture of paper
US7943066B2 (en) * 2006-10-06 2011-05-17 The University Of New Brunswick Electrically conductive paper composite
DE102007018540A1 (de) 2007-04-19 2008-10-30 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Elektrisch leitfähige und transparente Zusammensetzung
JP2009209216A (ja) * 2008-02-29 2009-09-17 Fujifilm Corp 導電性ポリマー組成物及び電極材料
DE102010041630B4 (de) * 2010-09-29 2017-05-18 Siemens Aktiengesellschaft Verwendung eines elektrisch isolierenden Nanokomposits mit halbleitenden oder nichtleitenden Nanopartikeln
DE102010041635A1 (de) 2010-09-29 2012-03-29 Siemens Aktiengesellschaft Cellulosematerial mit Imprägnierung, Verwendung dieses Cellulosematerials und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102011008462A1 (de) 2011-01-07 2012-07-12 Siemens Aktiengesellschaft Schirmring für eine HGÜ-Transformatorspule oder eine HGÜ-Drosselspule
DE102011008454A1 (de) * 2011-01-07 2012-07-26 Siemens Aktiengesellschaft Isolationsanordnung für eine HGÜ-Komponente mit wandartigen Feststoffbarrieren
WO2013033368A1 (en) * 2011-09-01 2013-03-07 Nanopaper, Llc Additives for papermaking
WO2014105647A1 (en) * 2012-12-24 2014-07-03 Nanopaper, Llc Enhanced bulk and high strength paper
DE102013205585A1 (de) 2013-03-28 2014-10-16 Siemens Aktiengesellschaft Cellulosematerial mit Imprägnierung und Verwendung dieses Cellulosematerials

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3574053A (en) * 1965-10-21 1971-04-06 Monsanto Co Alkyl acrylate-polyalkyleneimine sizing composition and method of sizing paper therewith
SU958567A1 (ru) * 1980-12-31 1982-09-15 Марийский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института бумаги Способ изготовлени электроизол ционного материала
US6468396B2 (en) * 1997-06-04 2002-10-22 Pulp And Paper Research Institute Of Canada Dendrimeric polymers for the production of paper and board
RU2279727C2 (ru) * 2000-04-25 2006-07-10 Абб Рисерч Лтд Система высоковольтной изоляции
EP1770803A1 (en) * 2004-06-17 2007-04-04 Kuraray Co., Ltd., Kurashiki Plant Separator for battery and alkaline battery

Also Published As

Publication number Publication date
CN105229230A (zh) 2016-01-06
EP2956581A1 (de) 2015-12-23
US9718934B2 (en) 2017-08-01
DE102013205585A1 (de) 2014-10-16
US20160039985A1 (en) 2016-02-11
WO2014154478A1 (de) 2014-10-02
CN105229230B (zh) 2017-12-26
EP2956581B1 (de) 2019-12-04
RU2015145954A (ru) 2017-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9171656B2 (en) Electrically insulating nanocomposite having semiconducting or nonconductive nanoparticles, use of this nanocomposite and process for producing it
RU2637554C2 (ru) Целлюлозный материал с пропиткой и применение этого целлюлозного материала
EP1885953B1 (en) Electroconductive aramid paper
JP5640993B2 (ja) ポリフェニレンサルファイド繊維含有不織布
WO2012041714A1 (de) Cellulosematerial mit imprägnierung, verwendung dieses cellulosematerials und verfahren zu dessen herstellung
CN105696408A (zh) 一种基于表面修饰的纳米改性纸及其制备方法
US4089765A (en) Electroimpregnation of paper and non-woven fabrics
US8168039B2 (en) Electroconductive aramid paper and tape made therefrom
CA2017556C (en) Thin, resin-saturable aromatic polyamide paper and process for making same
CN109518530A (zh) 一种层压厚钢纸及其制备方法
El Omari et al. Dielectric properties of paper made from pulps loaded with ferroelectric particles
CN106531374A (zh) 阻燃绝缘复合材料及其制备工艺
RU2051434C1 (ru) Способ получения слюдоволокнистой бумаги
CN105421141A (zh) 一种耐高温等级好的变压器用绝缘纸
RU2041507C1 (ru) Способ получения многослойного композиционного электропроводящего материала
KR101700827B1 (ko) 적층 아라미드 종이 및 그 제조방법
EP0272497A2 (en) Low-dielectric constant press board for oil impregnation insulation
KR20240029104A (ko) 절연 시트를 위한 함침 코팅 층
CN116261762A (zh) 铝电解电容器用分隔件和铝电解电容器
JP2013021161A (ja) 固体電解コンデンサ用セパレータ及びそれを用いた固体電解コンデンサ
RU2157436C2 (ru) Бумага кабельная полупроводящая для экранирования изоляции силовых кабелей
JPH0582681B2 (ru)
CH218989A (de) Verfahren zur Herstellung von faserstoffhaltigen, zu elektrischen Isolationszwecken bestimmten Materialien.
WO2014131222A1 (en) An electrically insulating composite material and an electrical device comprising the same
JPH05314844A (ja) 電気絶縁用プレスボード

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220114