一、新产品F级浸渍漆介绍(论文文献综述)
周健,黄祖洪,董占先,董良才[1](2002)在《高、低压电机通用F级无溶剂浸渍漆》文中研究表明论文介绍了 H9110不饱和聚酯亚胺无溶剂浸渍漆的热老化试验、常态电老化试验和热电老化试验 ,并以其在高压电机少胶 VPI绝缘结构和低压散嵌绕组电机上的实际应用为例 ,提出高、低压电机通用绝缘浸渍漆的新概念。
周健,黄祖洪,董占先,董良才[2](2002)在《高、低压电机通用F级无溶剂浸渍漆》文中进行了进一步梳理论文介绍了H9110不饱和聚酯亚胺无溶剂浸渍漆的热老化试验、常态电老化试验和热电老化试验,并以其在高压电机少胶VPI绝缘结构和低压散嵌绕组电机上的实际应用为例,提出高、低压电机通用绝缘浸渍漆的新概念。
周健,黄祖洪,董占先,董良才[3](2002)在《高、低压电机通用F级无溶剂浸渍漆》文中指出 前言 随着电气工业的不断发展,对绝缘材料提出了更高更严格的要求,特别是绝缘浸渍漆,从有溶剂、少溶剂到无溶剂浸渍漆;从B、F级通用到F、H级通
张桂林[4](2012)在《高低压电机通用F级无溶剂浸渍漆》文中研究表明介绍了H9110不饱和聚酯亚胺无溶剂浸渍漆的老化试验、常态电老化试验和热电老化试验,并以其在高压电机少胶VPI绝缘结构和低压散嵌绕组电机上的实际应用为例,提出高、低压电机通用绝缘浸渍漆的新概念。
吴良义,陈文斗[5](2008)在《不饱和聚酯树脂国内研究进展及其国外背景Ⅱ——涂料、胶粘剂与胶衣树脂》文中提出综述了不饱和聚酯胶衣、涂料与胶粘剂的国内研究进展,其中包括:国内胶衣与彩胶树脂市场现状,新型的耐候性阻燃胶衣树脂,抗菌胶衣树脂,紫外光固化胶衣树脂,具防污性的不饱和聚酯凝胶涂料,低单体含量的不饱和聚酯复合型组合物及其制备,3 000 t胶衣树脂生产线改造工程职业病危害预评价,不饱和聚酯耐烧蚀包覆材料,无溶剂浸渍漆,道路标线涂料和树脂锚固剂等。
蒋续国[6](2010)在《高、低压电机通用无溶剂浸渍漆选用研究》文中研究说明介绍了高、低压电机通用无溶剂浸渍漆的定义,提出高、低压电机通用无溶剂浸渍漆的选择、使用控制的技术条件,对高、低压电机生产厂家有一定的参考价值。
桂林电器科学研究所[7](1977)在《近年国外电工绝缘材料发展动态》文中研究指明 随着电气工业的发展,新型绝缘材料起着更加重要的作用。为了掌握近年来国外电工绝缘材料新产品、新工艺及它们推广应用的发展动态,我们查阅了1974年以来国外有关期刊、专利和特种文献,包括部份国内期刊和资料,分产品、应用和工艺三部份,编写成本文,供同志们参考。
张建华[8](2007)在《有机硅改性不饱和聚酯的制备与应用研究》文中提出本文利用有机硅预聚体与不饱和聚酯进行缩合反应,制备了有机硅改性不饱和聚酯树脂,并以其为基体制备了性能优良的H级无溶剂浸渍漆,可以广泛用于电机、电器绝缘绕组的绝缘浸渍处理。首先利用一苯基三乙氧基硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、甲基乙烯基二乙氧基硅烷三种硅氧烷单体通过水解缩合反应制备了含有一定量乙氧基的有机硅预聚体,并用红外谱图、核磁谱图、凝胶色谱进行了表征,研究结果表明:三种硅氧烷单体发生了水解缩合反应,所得有机硅预聚体上保留了一定量的乙氧基,并且分子量分布均匀,分布指数为1.158。其次将有机硅预聚体与羟基封端的不饱和聚酯进行缩合反应,制备了有机硅改性不饱和聚酯,并用红外谱图、核磁共振谱图、凝胶色谱对缩合终产物进行了表征。研究结果表明:有机硅预聚体上的乙氧基与不饱和聚酯上的羟基发生了缩合反应,GPC谱图表明所得有机硅改性不饱和聚酯的分子量分布较宽,分布指数为5.35。最后本文对有机硅改性不饱和聚酯无溶剂浸渍漆的典型性能进行了测试与分析,研究结果表明:有机硅改性不饱和聚酯无溶剂浸渍漆的各项性能均达到预期技术指标的要求;通过热失重(TG)数据计算得出,其耐热指数为190.6℃;示差扫描量热法(DSC)曲线表明该无溶剂浸渍漆自由基聚合分为两步,不饱和聚酯链段的自由基聚合最高放热峰为151.68℃,有机硅链段的自由基聚合温度为186.52℃,其固化物玻璃化转变温度有两个,有机硅链段的Tg为49.84℃,不饱和聚酯链段的玻璃化转变温度为79.72℃。
李耀星[9](2002)在《从“九五”绝缘材料行业发展看市场走向”》文中认为本文介绍了我国“九五”绝缘材料行业的主要经济指标、产品构成及发展情况、科技创新热点 ,分析了其中变化的原因以及未来绝缘材料行业的发展趋势
李秀菊[10](1988)在《开发节能型绝缘漆的探讨》文中研究说明本文根据国内现状,参考联邦德国 Beck 公司浸渍漆的性能与应用,日本日立化成株式会社《日立电气绝缘》,对节能型绝缘漆的发展方向提出几点意见,并扼要介绍本厂生产的几种节能型绝缘漆。
二、新产品F级浸渍漆介绍(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新产品F级浸渍漆介绍(论文提纲范文)
(1)高、低压电机通用F级无溶剂浸渍漆(论文提纲范文)
前 言 |
1 主要性能 |
1.1 基本情况 |
1.2 常规热老化评定 |
1.3 绝缘结构的电老化试验[2] |
1.3.1 材料名称 |
1.3.2 线棒制备工艺 |
1.3.3 测试结果 |
2 H9110漆与Isola公司3308漆的对比结果 |
2.1 光谱、氢谱分析结果[3] |
2.2 两种漆的性能对比 |
3 应用情况 |
3.1 在低压电机上的应用 |
3.1.1 绝缘结构 |
3.1.2 绝缘处理工艺 (普通沉浸工艺) |
3.1.3 型式试验结果 |
3.2 在高压电机上的应用 |
3.2.1 电机定子主绝缘的制造 |
3.2.2 试验项目及结果 |
4 结束语 |
(4)高低压电机通用F级无溶剂浸渍漆(论文提纲范文)
1 主要性能 |
1.1 基本情况 |
1.2 常规热老化评定 |
2 H9110漆与Ls oLa公司3308漆的对比 |
3 应用情况 |
3.1 在低压电机上的应用 |
3.1.1 绝缘结构 |
3.1.2 绝缘处理工艺 (普通沉浸工艺) |
3.1.3 型式试验结果 |
3.2 在高压电机上的应用 |
3.2.1 电机定子主绝缘的制造 |
3.2.2 试验项目及结果 |
结束语 |
(8)有机硅改性不饱和聚酯的制备与应用研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
中文文摘 |
第1章 绪论 |
1.1 不饱和聚酯树脂及其应用概况 |
1.1.1 不饱和聚酯的种类 |
1.1.2 不饱和聚酯树脂的固化及其特性 |
1.1.3 不饱和聚酯树脂的添加剂 |
1.1.4 填料 |
1.1.5 不饱和聚酯的应用 |
1.2 国内外不饱和聚酯树脂的最新研究进展 |
1.2.1 物理机械性能的研究 |
1.2.2 耐热阻燃性的研究 |
1.2.3 电性能的研究 |
1.2.4 低收缩性的研究 |
1.2.5 低吸水性的研究 |
1.2.6 低苯乙烯含量的研究 |
1.2.7 耐腐蚀性的研究 |
1.2.8 气干性的研究 |
1.2.9 光固化的研究 |
1.2.10 固化动力学的研究 |
1.3 有机硅树脂与其它高分子的结合 |
1.3.1 有机硅改性醇酸树脂 |
1.3.2 有机硅改性丙烯酸树脂 |
1.3.3 有机硅改性环氧树脂 |
1.3.4 有机硅改性酚醛树脂 |
1.3.5 有机硅改性聚酯树脂 |
1.4 绝缘浸渍漆的主要用途及发展方向 |
1.5 本文研究的目的及意义 |
1.5.1 本论文的研究体系与技术难点 |
1.5.2 本课题采用的技术路线及研究方法 |
1.5.3 本课题的技术创新点 |
第2章 有机硅预聚体的制备 |
2.1 前言 |
2.2 实验部分 |
2.2.1 原材料与试剂 |
2.2.2 实验仪器 |
2.2.3 硅氧烷水解缩合反应设计路线 |
2.2.4 有机硅预聚体合成工艺与方法 |
2.2.5 有机硅预聚体的测试 |
2.3 结果与讨论 |
2.3.1 水的用量及滴加速度对有机硅预聚体分子量及产率的影响 |
2.3.2 NaOH作为催化剂对有机硅预聚体分子结构的影响 |
2.3.3 NaOH的用量对反应进程及终产物的影响 |
2.3.4 反应温度对水解缩合反应的影响 |
2.3.5 有机硅预聚体的红外谱图分析 |
2.3.6 有机硅预聚体的~1H—NMR谱图分析 |
2.3.7 有机硅预聚体的分子量及其分布 |
2.4 本章小结 |
第3章 有机硅改性不饱和聚酯的制备 |
3.1 前言 |
3.2 实验部分 |
3.2.1 原材料 |
3.2.2 实验仪器 |
3.2.3 不饱和聚酯的反应路线设计 |
3.2.4 有机硅预聚体与不饱和聚酯缩合反应路线设计 |
3.2.5 有机硅改性不饱和聚酯的基本配方及工艺条件 |
3.2.6 有机硅改性不饱和聚酯的测试方法与仪器 |
3.3 结果与讨论 |
3.3.1 合成不饱和聚酯单体的筛选 |
3.3.2 两步合成法对不饱和聚酯分子结构及其性能的影响 |
3.3.3 各原料配比对不饱和聚酯合成的影响 |
3.3.4 有机硅改性不饱和聚酯配方的确定 |
3.3.5 有机硅改性不饱和聚酯反应终点的控制 |
3.3.6 有机硅改性不饱和聚酯的红外光谱分析 |
3.3.7 有机硅改性不饱和聚酯的~1H谱核磁共振分析 |
3.3.8 有机硅改性不饱和聚酯的分子量及其分布 |
3.4 本章小结 |
第4章 有机硅改性不饱和聚酯的应用研究 |
4.1 前言 |
4.2.1 原材料与试剂 |
4.2.2 实验仪器 |
4.2.3 OS—UP掺和工艺流程与方法 |
4.2.4 OS-UP典型性能测试标准 |
4.3 OS-UP典型性能测试结果与分析 |
4.3.1 苯乙烯的用量对有机硅改性不饱和聚酯无溶剂浸渍漆性能的影响 |
4.3.2 外加剂对OS-UP固化及性能的影响 |
4.3.3 OS-UP粘度的测定与分析 |
4.3.4 OS-UP胶凝时间的测定与分析 |
4.3.5 OS-UP固化性能测试与分析 |
4.3.6 OS-UP表面干燥时间的测定与分析 |
4.3.7 OS-UP厚层固化能力测定与分析 |
4.3.8 OS-UP固化工艺的确定 |
4.3.10 OS-UP吸水率的测定与分析 |
4.3.11 OS-UP挂漆量的测定与分析 |
4.3.12 OS-UP粘结力的测定与分析 |
4.3.13 OS-UP电气性能的测试与分析 |
4.3.14 交联密度对有机硅改性不饱和聚酯浸渍漆电气性能的影响 |
4.3.15 OS-UP固化样品玻璃化转变温度的测定与分析 |
4.3.16 OS-UP耐热性的分析 |
4.3.17 OS-UP耐热级数的评定 |
4.3.18 交联密度对有机硅改性不饱和聚酯浸渍漆耐热性能的影响 |
4.3.19 OS-UP贮存稳定性的测定 |
4.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 |
致谢 |
个人简历 |
四、新产品F级浸渍漆介绍(论文参考文献)
- [1]高、低压电机通用F级无溶剂浸渍漆[J]. 周健,黄祖洪,董占先,董良才. 绝缘材料, 2002(06)
- [2]高、低压电机通用F级无溶剂浸渍漆[A]. 周健,黄祖洪,董占先,董良才. 第八届全国绝缘材料与绝缘技术学术会议论文集, 2002
- [3]高、低压电机通用F级无溶剂浸渍漆[J]. 周健,黄祖洪,董占先,董良才. 电器工业, 2002(12)
- [4]高低压电机通用F级无溶剂浸渍漆[J]. 张桂林. 黑龙江科技信息, 2012(03)
- [5]不饱和聚酯树脂国内研究进展及其国外背景Ⅱ——涂料、胶粘剂与胶衣树脂[J]. 吴良义,陈文斗. 热固性树脂, 2008(01)
- [6]高、低压电机通用无溶剂浸渍漆选用研究[J]. 蒋续国. 绝缘材料, 2010(05)
- [7]近年国外电工绝缘材料发展动态[J]. 桂林电器科学研究所. 绝缘材料通讯, 1977(06)
- [8]有机硅改性不饱和聚酯的制备与应用研究[D]. 张建华. 福建师范大学, 2007(06)
- [9]从“九五”绝缘材料行业发展看市场走向”[J]. 李耀星. 电工材料, 2002(01)
- [10]开发节能型绝缘漆的探讨[J]. 李秀菊. 绝缘材料通讯, 1988(03)