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絕緣油樹脂

發布時間: 2021-02-13 09:24:45

① CELLOXIDE2021P是什麼樹脂可以用在3D列印、UV油墨、LED灌封膠嗎廣州太吉新材料有限公司代理嗎

celloxide 2021p是日本大賽璐生產的一款脂環族環氧樹脂,CELLOXIDE 2021P含有脂環結構,脂環骨架內直接作用在環氧樹脂內部容作為基團結構。所以,與雙酚A縮水甘油醚型環氧樹脂相比,其固化性及固化成品的物性都顯示很不同的特點。性狀○室溫下為低粘度液體,施工性能優異;○基本不含有鹵素。
固化性 ○酸酐、苯酚體系固化劑在加熱的情況下固化容易; (與胺類固化劑反應活性低)○在陽離子催化劑下,開環聚合固化;尤其是在強酸的復合催化環境下,通過熱能及紫外線方式能夠快速固化。固化成品○耐熱性優異(耐高溫形變);
○高溫下機械強度優異;
○電氣絕緣性、耐電弧性、耐電痕性優異;
○耐侯性優異;
○色相、透明性優異。
2應用
(1)復合材料(FRP、雲母帶)
(2)電氣絕緣材料(電氣絕緣漆、樹脂絕緣子、GIS)
(3)電子材料(半導體密封膠、LED、底部填充)
(4)穩定劑(鹵化物、絕緣油、合成樹脂)
(5)陽離子固化樹脂原料(清漆、油墨、粘合劑、光固化
廣州太吉新材料有限公司是國內優質特種環氧樹脂供應商,目前代理日本大賽璐脂環族環氧樹脂。

② 三相樹脂絕緣乾式變壓器輻射都多大

三相樹脂絕緣乾式變壓器一般是普通配電變壓器,其電磁輻射並不大。
而且金屬內外殼可以屏蔽相容當部分的電磁輻射。
一般距離變壓器2米以上的電磁輻射量就已經低於國家標准中對公眾場合電磁輻射值的上限。

  • 乾式變壓器廣泛用於局部照明、高層建築 、機場,碼頭CNC機械設備等場所,簡單的說乾式變壓器就是指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器。冷卻方式分為自然空氣冷卻(AN)和強迫空氣冷卻(AF)。自然空冷時,變壓器可在額定容量下長期連續運行。強迫風冷時,變壓器輸出容量可提高50%。適用於斷續過負荷運行,或應急事故過負荷運行;由於過負荷時負載損耗和阻抗電壓增幅較大,處於非經濟運行狀態,故不應使其處於長時間連續過負荷運行。

③ 環氧樹脂絕緣嗎

環氧樹脂絕緣。

環氧樹脂最突出的特點就是粘結能力強,是熟悉的萬能膠的主要成分。此外,環氧樹脂還耐化學葯品、耐熱、電氣絕緣性能良好,收縮率小,比酚醛樹脂有更好的力學性能。環氧樹脂的缺點是耐候性差,抗沖擊強度低,質地脆 。

(3)絕緣油樹脂擴展閱讀:

液體絕緣材料:

絕緣油有天然礦物油、天然植物油和合成油,如圖所示。天然礦物油應用廣泛,它是從石油原油中經過不同程度的精製提煉而得到的一種中性液體,呈金黃色,具有很好的化學穩定性和電氣穩定性。

主要應用於電力變壓器、少油斷路器、高壓電纜、油浸式電容器等設備。天然植物油有蓖麻油、大豆油等。合成油有氧化聯苯甲基硅油、苯甲基硅油等,主要用於電力變壓器、高壓電纜、油浸紙介電容器中。

絕緣油在儲存、運輸和運行過程中會受各種因素影響導致污染和老化。熱和氧在油的老化中起了最主要的作用。

工業中採取的防油老化的措施有:加強散熱以降低油溫;用氮氣、薄膜使變壓器油與空氣隔絕;使用乾燥劑以消除水分;添加抗氧化劑;防止日光照射等。油被污染後可採取壓力過濾法或電凈化法進行凈化和再生。

為了保證充油設備的安全運行,必須經常檢查油的溫升、油麵高度、油的閃點、酸值、擊穿強度和介質損耗角正切值,必要時還要進行變壓器油的色譜分析。需要補充油時,盡量用原型號或相近型號,並應進行混合試驗。

參考資料來源:網路-ep(環氧樹脂)

參考資料來源:網路-絕緣材料(在允許電壓下不導電的材料)

④ 環氧樹脂2021p用什麼固化劑

celloxide 2021p是日本大賽璐生產的一款脂環族環氧樹脂,CELLOXIDE 2021P含有脂環結構,脂環骨架直接作用在環氧樹脂內部專作為屬基團結構。所以,與雙酚A縮水甘油醚型環氧樹脂相比,其固化性及固化成品的物性都顯示很不同的特點。性狀○室溫下為低粘度液體,施工性能優異;○基本不含有鹵素。
固化性 ○酸酐、苯酚體系固化劑在加熱的情況下固化容易; (與胺類固化劑反應活性低)○在陽離子催化劑下,開環聚合固化;尤其是在強酸的復合催化環境下,通過熱能及紫外線方式能夠快速固化。固化成品○耐熱性優異(耐高溫形變);
○高溫下機械強度優異;
○電氣絕緣性、耐電弧性、耐電痕性優異;
○耐侯性優異;
○色相、透明性優異。
2應用
(1)復合材料(FRP、雲母帶)
(2)電氣絕緣材料(電氣絕緣漆、樹脂絕緣子、GIS)
(3)電子材料(半導體密封膠、LED、底部填充)
(4)穩定劑(鹵化物、絕緣油、合成樹脂)
(5)陽離子固化樹脂原料(清漆、油墨、粘合劑、光固化
廣州太吉新材料有限公司是國內優質特種環氧樹脂供應商,目前代理日本大賽璐脂環族環氧樹脂。

⑤ 200L鐵桶裝樹脂等各種化學材料 怎麼清洗

請把「等各種化學材料」也寫出來。。。另外樹脂也有很多種,也請說清楚。一般用烷、醚、酮、醇、四氫呋喃等有機溶劑加熱溶解清洗(注意有毒)。
建議不要自己清洗,自己洗的成本再買個鐵桶都夠了。

⑥ 常用絕緣材料有哪些主要用途是什麼

絕緣材料包括氣體絕緣材料、液體絕緣材料和固體絕緣材料。

1、氣體絕緣材料

通常情況下,常溫常壓下的乾燥氣體均有良好的絕緣性能。作為絕緣材料的氣體電介質,還需要滿足物理、化學性能及經濟性方面的要求。空氣及六氟化硫氣體是常用的氣體絕緣材料。

2、液體絕緣材料

絕緣油有天然礦物油、天然植物油和合成油。主要應用於電力變壓器、少油斷路器、高壓電纜、油浸式電容器等設備。天然植物油有蓖麻油、大豆油等。合成油有氧化聯苯甲基硅油、苯甲基硅油等,主要用於電力變壓器、高壓電纜、油浸紙介電容器中。

3、固體絕緣材料

固體絕緣材料的種類很多,其絕緣性能優良,在電力系統中的應用很廣。常用的固體絕緣材料有:絕緣漆、絕緣膠;纖維製品;橡膠、塑料及其製品;玻璃、陶瓷製品;雲母、石棉及其製品等。

絕緣材料的主要作用是在電氣設備中將不同電位的帶電導體隔離開來,使電流能按一定的路徑流通,還可起機械支撐和固定,以及滅弧、散熱、儲能、防潮、防霉或改善電場的電位分布和保護導體的作用。

在直流電壓作用下,不導電或導電極微的物質,其電阻率一般大於1010Ω·m。絕緣材料有盡可能高的絕緣電阻、耐熱性、耐潮性,還需要一定的機械強度,涉及電工、石化、輕工、建材、紡織等諸多行業領域。

(6)絕緣油樹脂擴展閱讀

預防絕緣材料損壞的措施

1、不使用質量不合格的電氣產品。

2、按工作環境和使用條件正確選用電氣設備。

3、按規定正確安裝電氣設備或線路。

4、按技術參數使用電氣設備,避免過電壓和過負荷運行。

5、正確選用絕緣材料。

6、按規定的周期和項目對電氣設備進行絕緣預防性試驗。

7、適當改善絕緣結構。

8、在搬運、安裝、運行和維護中避免電氣設備的絕緣結構受機械損傷,受潮濕、污物的影響。

⑦ 電力電容器為什麼使用油作為填充劑而不用聚氨酯、環氧樹脂之類的呢麻煩詳細點,謝謝……

...不是不能用 關鍵就是價格問題 也有用環氧樹脂或者一些惰性氣體的 還有用石蠟或者固體蠟的

⑧ 溶解樹脂的有機溶劑

1.在原處滴上復502使原來的502融化制,然後迅速用水洗掉,很靈的!
2.用絕緣油,倒點變壓器里的絕緣油在桌上,502膠水很快變軟,可以很快搓掉了。
3.丙同溶液可洗 502膠水是一種樹脂膠,只要用溶解樹脂的有機溶劑就可以,比如丙酮。但吸入丙酮有毒,注意使用方法,可以把粘膠的部分塞到瓶子里。據說放到冰箱中冷凍,膠也會掉下來,可以先試一下
小面積粘上502膠水,只要用熱水浸泡一下就可以,如果大面積沾上502膠水,塗上丙酮,大約等5~10分鍾就可以除去。

⑨ 松香樹脂的用途

松香 從松樹分泌的黏稠液體中精製而得。是一種透明脆性的固體物質,顏色由微黃至棕紅色。從其採集方法可分為脂松香和木松香。脂松香又稱膠松香。從松香樹幹上直接割口收集流出的黏稠汁液,稱為毛松香;蒸出松節油後,精製便得到成品脂松香,其特點是顏色淺、酸值高、軟化點高。木松香是從殘留的松香樁或樹根,經溶劑萃取、蒸餾分離揮發性油後而製得,質量不如脂松香好。松香的質量由顏色、酸值、軟化點等的不同而分級。松香中90%以上為各種同分異構的松香酸,其餘是這些酸的酯類和一些不皂化物。松香酸是一種弱酸,可以進行酯化、皂化等反應;對氧的作用很敏感,氧化後使松香顏色變深,也能聚合成二聚體;在250~260C能受熱分解。松香主要用於肥皂、造紙等工業,製成各種加工產品如松香皂、松香酯等用於塗料工業。松香在中國產量很大,主要產於西南、華南地區。

開割松樹樹體後流出來的含油樹脂。是樹木生理活動的產物,主要由萜類化合物組成。剛流出的松脂是無色透明的油狀液體,暴露在空氣中,隨著萜烴化合物逐漸揮發而變稠,最後成為白色或黃色的固態物質——毛松香。松脂是生產松香和松節油的原料。

如果松脂長期暴露在空氣中,松節油逐漸揮發、氧化,並將部分氧轉給樹脂酸,松脂顏色變黃而乾涸,這種松脂通常稱為「毛松香」。毛松香加工時得到的松香、松節油產量和等級都要降低。因此,採得的松脂應及時加工,以保證松香、松節油的品質。
行業不同,用途就不同,但是松香的用途是比較豐富的。
常見的,在電子行業,手工焊接時都是用松香作為助焊亮劑的,也可以用無水酒精泡成松香水,都是起到助焊作用。
在樂器里,拉弦樂很多都需要松香來增加摩擦力,比如小提琴的琴弓、二胡的琴身與琴弓摩擦的地方等等。
在造船廠,新造的船體下水前,就在下邊鋪好了松香和牛油,船下水的時候,就會碾碎松香,藉助牛油的潤滑滑向水中。這時的松香是為了防止船體直接摩擦支架的,它就像滾珠一樣,但是在流動的時候被碾碎,所以可以確保船體不受損。
松香的作用:要根據分類來分析其作用
按原料來源和加工方法的不同,松香可分為:脂松香、木松香、浮油松香。松節油可分為:脂松節油、木松節油、硫酸鹽松節油。 (1)脂松香
使用采割的形式收集松脂再加工提煉而成的松香叫脂松香。其特點是對松樹能連續采割,有利於資源的充分利用。中國松脂資源豐富,是脂松香產量最大的國家,脂松香產量在相當長時間內仍會保持35萬噸以上。所以,估計今後20-30年內,世界脂松香年產量仍可保持在65-70萬噸。
(2)木松香
是將松根或樹干切碎,用溶劑浸提出樹脂,經加工提煉出來的松香。主要產於美國,原料依賴於該國東南部的原始松林,現在由於森林資源減少,導致木松香原料短缺,產量由1950年31.6萬噸,降至目前2萬噸。前蘇聯也生產木松香,由於資源減少,產量也急劇下降。估計世界現木松香產量只佔松香總量5%以下。
(3)浮油松香
來自木材制漿造紙工業,從硫酸鹽制漿中回的黑液經加工而得,原來在性能上不如脂松香,後來由於質量不斷提高,如今性能己與脂松香相近。由於造紙所用松木比例減少,降低了浮油分餾所得松香產率(從27%降至21%)。所以近年來雖然粗浮油分餾能力增加,但是浮油松香產量仍只保持相對穩定,約占松香總量30%-35%。

松香是重要的化工原料,廣泛應用於各工業部門,主要用途如下:
1、肥皂工業 松香與純鹼或燒鹼一起蒸煮,形成松香皂。松香皂具有很大的去污力,易溶於水,能溶解油脂,易起泡沫。松香具有粘性,可使肥皂不易開裂和酸敗變質。
2、造紙工業 松香在造紙工業上用作抄紙膠料。松香與苛性鈉製成松香鈉皂,即膠料,膠料與紙漿混合並加入明礬,使松香成為不溶於水的游離樹脂酸微粒附著在小纖維上,當紙漿在乾燥圓筒上滾壓加熱時,松香軟化填充在纖維之間,這種作用叫「上膠」或「施膠」。紙張「上膠」後,可增強抗水性,防止墨水滲透,改善強度和平滑度,減少伸縮度。
3、油漆塗料工業 松香易溶於各種有機溶劑,而且易成膜,有光澤,是油漆塗料的基本原料之一。松香在油漆中的作用是使油漆色澤光亮,乾燥快,漆膜光滑不易脫落。
4、油墨工業 松香在印刷油墨中主要用作載色體,並增強油墨對紙張的附著力。油墨中若不用松香,印製成的墨跡就會色調呆滯,模糊不清。
5、粘合劑工業 以松香酯和氫化松香酯為基本原料的粘合劑,常用作熱熔性粘合劑、壓敏粘合劑和橡膠增粘劑。
6、橡膠工業 松香在橡膠工業上用作軟化劑,可增加其彈性。歧化松香鉀皂可作合成
7 食品工業 氫化松香甘油酯與天然糖膠樹膠、蠟、醋酸乙烯等一起加熱溶融,然後加香料、砂糖及色素等調勻,可製成口香糖。 在屠宰場中宰殺豬、牛、羊時,經過用脫毛機械操作之後,遺留在動物體和頭部的毛可用由88-94%的熔融松香和6-12%的棉籽油所組成的脫毛劑來除去。
8、電氣工業 用松香35%與光亮油65%配製成絕緣油在電纜上用作保護膜,起絕緣及耐熱作用。松香和電木以及其他人造樹脂相混合用作絕緣清漆
9、建築材料工業 松香在建築材料工業上主要用做混凝土起泡劑和地板花磚粘結劑。 松香也用作氯乙烯石棉瓷磚的粘結劑。 松香和亞麻油、碳 酸鈣、木炭、顏料等在一起混合可製造地氈瓷磚。
另外, 在電子電器行業松香作為助焊劑可以防止焊錫與金屬的氧化而且無腐蝕作用,是代替鹽酸類焊劑的最佳材料,在耐火材料行業松香作為結合劑也已經開始由實驗進入批量使用階段。

⑩ 什麼是絕緣材料

電工常用的絕緣材料按其化學性質不同,可分為無機絕緣材料、有機絕緣材料和混合絕緣材料。常用的無機絕緣材料有:雲母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫黃等,主要用作電機、電器的繞組絕緣、開關的底板和絕緣子等。有機絕緣材料有:蟲膠、樹脂、橡膠、棉紗、紙、麻、人造絲等,大多用以製造絕緣漆,繞組導線的被覆絕緣物等。混合絕緣材料為由以上兩種材料經過加工製成的各種成型絕緣材料,用作電器的底座、外殼等。

絕緣材料的作用是在電氣設備中把電勢不同的帶電部分隔離開來。因此絕緣材料首先應具有較高的絕緣電阻和耐壓強度,並能避免發生漏電、擊穿等事故。其次耐熱性能要好,避免因長期過熱而老化變質;此外,還應有良好的導熱性、耐潮防雷性和較高的機械強度以及工藝加工方便等特點。根據上述要求,常用絕緣材料的性能指標有絕緣強度、抗張強度、比重、膨脹系數等。

絕緣耐壓強度:絕緣體兩端所加的電壓越高,材料內電荷受到的電場力就越大,越容易發生電離碰撞,造成絕緣體擊穿。使絕緣體擊穿的最低電壓叫做這個絕緣體的擊穿電壓。使1毫米厚的絕緣材料擊穿時,需要加上的電壓千伏數叫做絕緣材料的絕緣耐壓強度,簡稱絕緣強度。由於絕緣材料都有一定的絕緣強度,各種電氣設備,各種安全用具(電工鉗、驗電筆、絕緣手套、絕緣棒等),各種電工材料,製造廠都規定一定的允許使用電壓,稱為額定電壓。使用時承受的電壓不得超過它的額定電壓值,以免發生事故。

抗張強度:絕緣材料單位截面積能承受的拉力,例如玻璃每平方厘米截面積能承受1400牛頓的拉力。

絕緣材料的絕緣性能與溫度有密切的關系。溫度越高,絕緣材料的絕緣性能越差。為保證絕緣強度,每種絕緣材料都有一個適當的最高允許工作溫度,在此溫度以下,可以長期安全地使用,超過這個溫度就會迅速老化。按照耐熱程度,把絕緣材料分為Y、A、E、B、F、H、C等級別。例如A級絕緣材料的最高允許工作溫度為105℃,一般使用的配電變壓器、電動機中的絕緣材料大多屬於A級。
絕緣材料的耐熱性評定和分級

1 主題內容與適用范圍
本標准規定了電工產品絕緣的耐熱性分級,確定了耐熱性的評定及分級的原則和任務。
本標准適用於電工產品及其絕緣的耐熱性分級,亦適用於某特定場合下應用的絕緣材料、簡單組合和絕緣結構的耐熱性定級。

2 引用標准
GB 11026.1 確定電氣絕緣材料耐熱性的導則 第一部分:制訂熱老化試驗方法和評價試驗結果的總規程

3 總論
3.1 耐熱等級
電工產品絕緣的使用期受到多種因素(如溫度、電和機械的應力、振動、有害氣體、化學物質、潮濕、灰塵和輻照等)的影響,而溫度通常是對絕緣材料和絕緣結構老化起支配作用的因素。因此已有一種實用的、被世界公認的耐熱性分級方法,也就是將電氣絕緣的耐熱性劃分為若干耐熱等級,各耐熱等級及所對應的溫度值如下:

耐熱等級 溫度, ℃
Y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180
200 200
220 220
250 250
溫度超過250℃,則按間隔25℃相應設置耐熱等級。
也可以不用字母表示耐熱等級,但是必須遵從上述對應關系。對在特殊條件下使用的以及有特殊要求的設備(如第3.1.5條所述),上述分級方法不一定適用,可能要採用其他的鑒別分類方法。
在電工產品上標明的耐熱等級,通常表示該產品在額定負載和規定的其他條件下達到預期使用期時能承受的最高溫度。因此,在電工產品中,溫度最高處所用絕緣的溫度極應該不低於該產品耐熱等級所對應的溫度(否則見第3.1.2條)。
由於習慣上的原因,目前無論對絕緣材料、絕緣結構和電工產品均籠統地使用「耐熱等級」這一術語。但今後的趨勢是,對絕緣材料推薦採用「溫度指數」和 「相對溫度指數」這兩個術語;對絕緣結構則推薦採用「鑒別標志」這個術語;絕緣結構的「鑒別標志」只和所設計的特定產品發生聯系;而對電工產品則保留採用 「耐熱等級」這個術語。
3.1.1 運行條件
經驗證明:如果電工產品(如旋轉電機、變壓器等)標準是以第3.1條所列的溫度為基礎並適當考慮該產品的特有因素制訂的,那麼,按這樣的標准設計、製造的電工產品在通常的運行條件下可具有滿意而經濟的使用期。
3.1.2 絕緣結構中的絕緣材料
標明某電工產品為某耐熱等級,絕不意味著該產品絕緣結構中的每一種絕緣材料都具有相同的溫度極限。
絕緣結構的溫度極限與其中各絕緣材料的溫度極限可能不直接相關。在絕緣結構中,絕緣材料的溫度極限可能因受到其他組成材料的保護而有所提高,也可能因材料間不相容而使絕緣結構的溫度極限低於各個組成材料的溫度極限。所有這些問題應該通過功能試驗來加以研究。
3.1.3 溫度和溫升
本標准中列出的溫度是指電工產品中絕緣所承受的最高溫度,不是電工產品的允許溫升。
電氣設備標准中通常規定溫升而不規定溫度。在確定這類標准中的測量方法和允許溫升時,應該考慮下列因素,如結構的特點、絕緣的導熱性和厚度、各絕緣部分的易檢測性、通風方法、負載特性等。
3.1.4 其他影響因素
絕緣保持其效用的能力除了熱因素外,還會受到某些條件(如施加在絕緣及其支撐結構上的機械應力)和某些因素(如振動和不同的熱膨脹)的影響。隨著產品尺寸的增加,振動和熱膨脹因素的影響也變得更為重要。大氣的溫度,以及灰塵、化學物質或其他污染物的存在也會產生有害的影響。在設計特定產品時,對這些因素都應加以考慮。詳見評定和鑒別電氣設備絕緣結構的指導性資料。
3.1.5 絕緣的使用期
電工產品的實際使用期取決於運行中的特定條件。這些條件可以隨環境、工作周期和產品類型的不同而有很大的變化。此外,預期使用期還取決於產品尺寸、可靠性、有關設備的預期使用期以及經濟性等方面的要求。
對某些電工產品,由於其特定的應用目的,要求其絕緣的使用期低於或高於正常值,或由於運行條件特殊,規定其溫升高於或低於正常值,而使其絕緣的溫度極高於或低於正常值。
絕緣的使用期的很大程度上取決於其對氧氣、濕度、灰塵和化學物質的隔絕程度。在給定溫度下,受到恰當保護的絕緣的使用期會比自由暴露在大氣中的絕緣的使用期長,因而,用化學惰性氣體或液體作冷卻或保護價質,可延長絕緣的使用期。
3.1.6 工作溫度的限制
絕緣除了經受老化外,有些材料受熱超過一定溫度會軟化或發生其他劣變,但冷卻後又恢復其原來的性能。使用這類材料時要注意,務必使它們在合適的溫度范圍內工作。
3.2 絕緣的選擇和確定
電工產品的研究、設計、製造單位應根據絕緣的溫度極限選擇合適的絕緣材料和絕緣結構。確定絕緣的合理溫度極限值的基礎只能是運行經驗或合適的、可接受的試驗。運行經驗是選擇絕緣材料和絕緣結構的重要基礎。然而,在選用新材料和新結構時,合適的試驗則是這種選擇的基礎(參見第4.2條)。

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