专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种电缆绝缘寿命指数测定方法-CN202211438085.2在审
  • 刘飞;江平开 - 上海交通大学
  • 2022-11-17 - 2023-04-04 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种电缆绝缘寿命指数测定方法,包括步骤一:选取逐级击穿试验的起始电压和级间升压速率,选用两组电缆绝缘试样按一定升压比例分别进行每级加压时间不同的逐级击穿试验;步骤二:应用微积分和逆幂定律描述级间升压电老化过程,根据每个试样的逐级击穿试验数据,基于逆幂定律与电老化累积效应分别建立一个非线性寿命方程;步骤三:考虑到逐级击穿试验具有随机性,对每级加压时间相同的一组试样的电老化累积量取平均,将同组试样的寿命方程合并为一个方程,两组试样的寿命方程分别合并后则得到一个方程组;步骤四:采用matlab软件求解步骤三中的非线性寿命方程组,得到电缆绝缘试样的寿命指数。
  • 一种电缆绝缘寿命指数测定方法
  • [发明专利]基于DSC分析的XLPE电缆绝缘老化程度判定方法-CN202110040899.X有效
  • 刘飞;江平开 - 上海交通大学
  • 2021-01-12 - 2022-07-26 - G01N25/20
  • 本发明公开了一种基于DSC分析的XLPE电缆绝缘老化程度判定方法,该判定方法首先在空气气氛下,采用DSC,测试不同温度下新电缆绝缘的氧化诱导时间,并计算电缆绝缘的活化能与外推工作温度下的寿命。其次,在氮气气氛下,分别测试新电缆和现场老化电缆绝缘的DSC升温曲线,应用Kobayashi模型,计算电缆绝缘的热历史温度和时间。然后根据时温等效原理,将老化电缆热历史时间折算为新电缆热历史温度值下的时间,并减去新电缆的热历史时间,以消除电缆制造时所产生的热历史;将修正后的老化电缆热历史时间进一步折算为工作温度值下的老化时间,把工作温度下的老化时间与寿命的比值作为老化状态表征参数。
  • 基于dsc分析xlpe电缆绝缘老化程度判定方法
  • [发明专利]一种电缆绝缘材料的热寿命评估方法-CN202011542763.0有效
  • 刘飞;江平开 - 上海交通大学
  • 2020-12-23 - 2022-06-14 - G01N25/72
  • 本发明公开了一种电缆绝缘材料的热寿命评估方法,采用在空气气氛和缓慢升温速率条件下进行TGA分析,较好地模拟了热老化箱中的常规热老化过程,克服了在普遍采用的氮气气氛和高升温速率条件下因环境含氧量差异和温度过高导致材料老化机理发生改变以及所得化学反应活化能过高的缺陷。此外,通过监测材料在加速热老化试验过程中的重量变化,很好地解决了热分析法测定化学反应活化能时转化率选择的难题,实现了活化能的可靠测定,结合一个高温点下的加速热老化试验结果,应用点斜法,能够对电缆绝缘材料的热寿命进行快速有效的评估。
  • 一种电缆绝缘材料寿命评估方法
  • [发明专利]一种PC/ABS阻燃复合材料及其制备方法-CN202010012924.9有效
  • 侯世杰;张勇健;江平开 - 上海交通大学
  • 2020-01-06 - 2021-12-07 - C08L69/00
  • 本发明公开了一种PC/ABS阻燃复合材料及其制备方法;以占总重的重量百分比含量计,所述材料包括:双酚A型聚碳酸酯50~80%,丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物16~48%,芳香族磷酸酯类阻燃剂0.1~6%,季鏻磺酸盐类阻燃剂0.01~2%,抗滴落剂聚四氟乙烯0.01~1%。本发明将特定的季鏻磺酸盐类阻燃剂与芳香族磷酸酯类阻燃剂协同使用到PC/ABS合金中,获得良好的阻燃协同效果,并保持了材料良好的热稳定性、耐水解性与拉伸性能等,制备得到各项性能优异的阻燃复合材料。
  • 一种pcabs阻燃复合材料及其制备方法
  • [发明专利]高介电、高储能纳米复合材料的制备方法-CN201711056990.0有效
  • 孙彬;黄兴溢;陈金;朱荧科;王利伟;江平开 - 上海交通大学
  • 2017-10-27 - 2021-07-13 - B32B9/00
  • 本发明提供了一种高介电、高储能纳米复合材料的制备方法,其包括如下步骤:分别制备静电纺丝前驱体溶液、涂膜前驱体溶液A和涂膜前驱体溶液B;将所述静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,得到有序纤维膜;将所述涂膜前驱体溶液A进行流延成膜,得到流延膜A,将所述有序纤维膜平铺于所述流延膜A的表面,干燥后在有序纤维膜A的表面进行涂膜前驱体溶液B的流延,形成流延膜B;在200℃下进行淬火,得到所述高介电、高储能纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料结构致密,克服了传统电纺纤维膜气孔率高等缺点,在静电电容器、电压力控制系统、电缆绝缘、晶体管等方面有着广泛的潜在应用。
  • 高介电高储能纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]自支撑碳材料制备和其制备的水系杂化高压电容器-CN202010356766.9有效
  • 黄兴溢;董仕安;江平开 - 上海交通大学
  • 2020-04-29 - 2021-07-06 - H01G11/26
  • 本发明公开了一种自支撑碳材料制备和其制备的对称水系杂化高压电容器;本发明先通过水热反应、溶液浸渍、高温碳化制备自支撑的碳材料,然后采用溶液浸泡、旋转蒸发和冰水淬火的工艺制得碳‑聚合物复合电极。该碳‑聚合物电介质复合电极不仅能有效的隔绝电子与水的接触,从而提高水系电解液的工作电压,同时电介质层在充放电过程中能增强电容器电容性能,适用于制备高能量密度电容器。将碳‑聚合物复合电极组装成新型对称水系杂化高压电容器,电压窗口可以提高到2V,在0.4mA/cm2的电流密度下,面积比容量达到333.3mF/cm2,相较于未加聚合物电解质的碳材料电极,本发明的新型电容器的能量密度提高了1300%。
  • 支撑材料制备水系高压电容器
  • [发明专利]热塑性高压电缆绝缘材料及其制备方法-CN201610972673.2有效
  • 黄兴溢;江平开;张军;周雁 - 上海交通大学;上海华普电缆有限公司
  • 2016-11-04 - 2021-03-09 - C08L23/12
  • 本发明公开了一种热塑性高压电缆绝缘材料及其制备方法,所述绝缘材料包括以下重量份数的各组分:聚烯烃树脂100份;多巴胺改性的纳米粒子0.1‑6份;抗氧剂0.1‑0.5份;所述多巴胺为改性多巴胺;所述纳米粒子为无机纳米粒子。本发明将纳米颗粒先采用具有长链结构的多巴胺进行接枝改性,所述具有长链结构的多巴胺既可以改善纳米颗粒的分散性,也可以提高热塑性电缆绝缘材料的热稳定性,还可以显著抑制空间电荷的注入。本发明所制备的热塑性高压电缆绝缘材料具有优异的力学、热学、绝缘性能,还具有易加工等特点,适用于电缆绝缘,特别适用于高压直流电缆绝缘。
  • 塑性高压电缆绝缘材料及其制备方法

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