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随着经济和科技的不断发展,结合示范单位高性能电工钢材料的开发,从工业强基工程中伺服电机“一条龙”应用项目开展入手,本文从上下游产业链间的产品设计理念、应用技术特征、工艺技术衔接等环节进行了技术剖析,并对鞍钢现阶段高牌号产品现状,所试验原型产品的电磁性能、磁化特性进行了技术说明,指出了精密伺服电机所需高性能电工钢产品的研制方向。
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近年来,超级电容器已经成为了一种很有发展前景的储能器件。MOF独特的多孔3D结构使得其具有高孔隙率、大比表面积的优点,使其在过去的数年中,广泛应用到催化、储能、传感以及气体的储存与分离等方面。本文就基于这样的背景,对MOF材料在超级电容器及相关领域的应用展开了分析和研讨,以期促进电子设备产业的繁荣发展。
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随着当前我国社会经济的飞速发展,各行各业对能源的需求量与日俱增。电力能源作为关键的能源供给形式,其开发与基础设施建设力度也随之迈进了一个更高水平的发展阶段。基于此,本文以蜡类新材料为中心,对各种蜡类新材料的分类及其性能进行了详细的介绍,并对其在电气领域内的绝缘与密封性能及抗氧化性能发挥进行了深入研究,以供参考。
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随着环境污染和能量短缺等问题的逐渐严重,人们对高效、绿色、成本低廉的能量储存装置的关注度越来越高。其中超级电容器凭借高能量和高功率的显著电化学性质的优势被认为是有前途的能量存储系统。硒化物不仅具有优良的半导体性质、光电特性和非线性光学特性,还具有独特的电学性质、特殊的化学性质和良好的化学稳定性,可以作为下一代储能装置的高性能电极。
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在高温环境下,绝缘材料中的高分子链容易出现断裂、出现聚合物老化的现象,使得绝缘材料的聚合度降低、硬度变低,使用寿命减少。本文从聚苯硫醚、聚脂薄膜、聚碳酸酯三种材料入手,对固体绝缘材料热老化的电气特性进行了分析和总结,并进一步探究了固体绝缘材料热老化后的电气特性,旨在为固体绝缘材料热老化电气特性的相关研究提供参考。
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电力变压器无疑是当下电力系统中最为重要的设备之一。而近些年来,随着社会的不断发展以及用电需求的不断攀升,电力变压器的等级也在不断增加,对变压器的工作稳定性以及可靠性提出了更高的要求。而绝缘材料作为变压器的重要组成部分,是保证油浸式变压器安全、稳定、经济运行的关键,故本文对浸式变压器的绝缘材料进行了深层次的探讨。
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物质依据其导电性能可以将其划分成绝缘体、半导体、导体以及超导体,在之前的学界研究中,高分子材料通常都被认为是绝缘体。导电高分子材料凭借独特的性能,不仅在现代生产中具有非常广泛的应用,同时在能源、传感器、光电气器件等领域也具有较大的潜在应用价值。基于此,本文对有机导电高分子材料的导电机制展开了分析和研究,以期提供参考。
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Ti基负极材料由于其具有体积效应小、工作电压高,可有效地避免锂枝晶的产生而引发的安全问题,同时具有安全性高、循环性好、环境友好等优点。然而,Ti基负极材料的电子导电率低,在高倍率充放电下,高密度Li+传输较慢,严重影响材料的充放电容量,从而导致Ti基负极材料的倍率性能较差,限制其在动力电池中的应用。
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伴随着近年来电动汽车产业的兴起,电动汽车驱动电机技术正在不断发展。电动汽车驱动电机极力追求高速、高功率密度、轻量小型化、高可靠性,性能优异的绝缘材料是提升电动汽车驱动电机可靠性和高功率密度的重要基础,是持续发展高频高压高温内油冷驱动电机的技术支撑。本文着重介绍了电动汽车驱动电机用主要绝缘材料的现状及其研发与评定研究进展。
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人类社会进步与材料之间存在紧密联系,不同材料在推动社会进步发展方面发挥着重要作用。随着科学技术进步发展,市场上不断出现新的材料,这些材料在电力行业中得到广泛使用,大幅度提升电力设备运行质量,推动电力产业可持续发展。通过分析常见新材料的种类,探讨电力行业中应用新材料的措施,切实发挥新材料推动电力行业发展的作用。
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介绍了早期半导体材料的发展情况及其重要的应用价值。对第一代元素半导体材料进行分析,说明了以锗元素、硅元素为代表的元素半导体得以持续发展的原因,提出了以碳化硅、氮化镓、砷化镓、氧化锌等半导体为代表的第三代半导体材料方向发展。未来半导体材料将逐渐向带隙更宽、集成化高、功率高的方向发展,其在电子科学技术领域将有更重要的应用效果。
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半导体材料通过多年的发展,目前可以分为三代,即第一代半导体“元素半导体”,典型如硅基和锗基半导体,适用于数据的运算和存储;其中硅基半导体技术较为成熟,应用也较广;第二代是砷化镓、磷化铟为基础的的III-V族化合物半导体,在电和光的转化方面性能突出,在微波信号传输方面的效率更高,可被广泛应用到照明、显示、通讯等各个领域。
主曲线方法于1999年通过规范案例N-629[5]被纳入到ASME体系内,规范案例中规定了RTNDT与另一个材料韧性表征参数“参考温度(T0)”的等效方式,采用T0加19.4℃等效于RTNDT。采用T0代替RTNDT应用于ASME标准第Ⅲ卷附录G断裂韧性转换关系只是第1步,后续有望推动直接采用主曲线法确定断裂韧性,代替目前附录G中采用的RTNDT与断裂韧性转换曲线[6]。
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漆包线是最基础的电工材料之一,主要制造方法包括连拉连包和单涂覆两种(暨高速连拉连包漆包机和低速多头漆包机两种漆包设备制造漆包线的生产工艺),目前漆包线制造业主要采用高速连拉连包生产工艺,其采用“铜杆→拉丝→清洗→退火→绝缘漆涂敷→烘烤→冷却吹干→在线检测→润滑→成卷收线”的生产工艺,生产流程长。
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随着现代科技的不断进步发展,社会发生了巨大变化,智能化成为当前一个主打方向,随着电工电子技术的创新发展,电工电子技术不断应用到各个领域中,许多行业的信息化发展得到了鼓励,这也促进了国家的经济发展。在这种背景下,各行各业均开始进行改革创新,将电工电子技术与产业完美融合,为社会发展作出巨大贡献。
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