【技术实现步骤摘要】
一种高强度耐老化瓷质绝缘子
[0001]本专利技术涉及绝缘子材质
,特别涉及一种高强度耐老化瓷质绝缘子。
技术介绍
[0002]近几年来,随着国家城市建设的快速推进,特高压输电产业及技术也随之高速发展。自从2010年国内第一个
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800kV输电项目投运以来,经过十几年的不断努力,我国已然建成全世界最大的特高压输电网络。绝缘子在整个特高压直流输电体系中起到绝缘和连接支持作用。作为承载直流输电的重要一环,绝缘子强度等级越高,越有利于电力的超远距离输送。高强度等级的绝缘子能承受更长导线的重量,从而减少整条输电线路高架塔的数量,提高经济效益。目前,输电线路使用的绝缘子有陶瓷、玻璃和复合三种材质,基于陶瓷绝缘子具有机械强度高、化学性能稳定、绝缘性能好、耐腐蚀性佳等优点,使其在绝缘子行业应用最为广泛,但是陶瓷绝缘子的脆性大、可靠性低,运行时可能会出现强度降低、界面击穿等问题,大大缩短陶瓷绝缘子的使用寿命,同时还会增加绝缘子的维修成本,影响铁路电网的正常运转。
技术实现思路
[0003]为此,本专利技术提供了一种高强度耐老化瓷质绝缘子,包括瓷芯体和伞裙,所述伞裙套装在所述瓷芯体的外部,瓷芯体的两侧黏结有钢帽,所述瓷芯体的原料包括:氧化铝、黏土、钾长石、氧化锆、改性纳米二氧化硅、二氧化钛、膨润土和白云石粉;所述改性纳米二氧化硅的制备方法为:
[0004](1)在反应釜中配置十六烷基三甲基溴化铵、尿素和乙二醇的混合水溶液,配置硝酸钙、尿素的混合水溶液,配置正硅酸乙酯、环己烷、正戊醇的复合 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种高强度耐老化瓷质绝缘子,包括瓷芯体和伞裙,所述伞裙套装在所述瓷芯体的外部,瓷芯体的两侧黏结有钢帽,其特征在于,所述瓷芯体的原料包括:氧化铝、黏土、钾长石、氧化锆、改性纳米二氧化硅、二氧化钛、膨润土和白云石粉;所述改性纳米二氧化硅的制备方法为:(1)在反应釜中配置十六烷基三甲基溴化铵、尿素和乙二醇的混合水溶液,配置硝酸钙、尿素的混合水溶液,配置正硅酸乙酯、环己烷、正戊醇的复合溶液;搅拌所述十六烷基三甲基溴化铵、尿素和乙二醇的混合水溶液,搅拌过程中向溶液中先加入所述硝酸钙、尿素的混合水溶液,加料完成后搅拌溶液30min以上,然后在搅拌状态下向溶液中滴加所述正硅酸乙酯、环己烷、正戊醇的复合溶液获得混合液,搅拌所述混合液30min以上,然后封闭所述反应釜,加热至120
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5℃保温8h以上,保温结束后空冷至常温,打开所述反应釜,固液分离,固相用乙醇和去离子水各洗涤2次,80℃烘干20min以上,然后在550℃环境下煅烧5~6h,空冷至常温,获得掺杂固相;(2)配置氯化镁、乙醇的混合水溶液,溶液水浴恒温至60
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3℃,恒温搅拌溶液,在搅拌状态下向溶液中加入油酸,加料完成后继续60
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3℃恒温搅拌溶液30min以上,再在搅拌状态下向溶液中加入所述掺杂固相形成悬浊液,加料完成后继续60
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3℃恒温搅拌悬浊液10min以上,然后在搅拌状态下向悬浊液中滴加氢氧化钠溶液,滴加完成后继续恒温搅拌悬浊液40min以上,空冷至常温,固液分离,固相用乙醇和去离子水各洗涤2次,烘干,获得一次改性粉末;(3)配置3,4
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二羟基苯甲醛的甲醇溶液,搅拌所述3,4
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二羟基苯甲醛的甲醇溶液,搅拌状态下向溶液中加入对苯二胺,加料完成后继续搅拌溶液10h以上,搅拌完成后向溶液中加入所述一次改性粉末,加料完成后继续搅拌溶液30min以上,然后固液分离,固相烘干,获得所述改性纳米二氧化硅。2.根据权利要求1所述的一种高强度耐老化瓷质绝缘子,其特征在于,所述瓷芯体的各原料按重量份数计为:氧化铝50份,黏土16~20份,钾长石12~15份,氧化锆8~10份,改性纳米二氧化硅20~26份,二氧化钛3~8份,膨润土6~10份,白云石粉2~5份;各原料均为过400目筛网的粉末。3.根据权利要求2所述的一种高强度耐老化瓷质绝缘子,其特征在于,所述十六烷基三甲基溴化铵、尿素和乙二醇的混合水溶液中,十六烷基三甲基溴化铵的浓度为3~4g/100mL,所述尿素的浓度为1.6~2.6g/100mL,所述乙二醇的浓度为10~20mL/100mL,溶剂为水;所述硝酸钙、尿素的混合水溶液中,硝酸钙的浓度为2.0~2...
【专利技术属性】
技术研发人员:王坚,王汉双,刘文辉,敖亮,
申请(专利权)人:江西利华电瓷制造有限公司,
类型:发明
国别省市:
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