采用不同粒径亚微米镍粉与硅橡胶按质量比为2∶1,2.8∶1进行配料,经过特殊的制备方法,制备成镍/硅橡胶高分子复合材料,并主要研究了复合材料的压敏性能和介电性能.通过对材料做性能测试发现当用亚微米镍粉做导电填料时,复合材料具有优...采用不同粒径亚微米镍粉与硅橡胶按质量比为2∶1,2.8∶1进行配料,经过特殊的制备方法,制备成镍/硅橡胶高分子复合材料,并主要研究了复合材料的压敏性能和介电性能.通过对材料做性能测试发现当用亚微米镍粉做导电填料时,复合材料具有优异的压敏性能:当仅对材料施加一个200 k Pa压强时,质量比为2.8∶1的镍(400纳米填料)/硅橡胶复合材料的电导率变化了9个数量级.同时,材料的压敏性能会随着导电填料粒径的变化而发生变化.为了充分研究材料的电学性能,实验分别测量出在不同压强下材料的电导率、介电常数随频率的变化数据,研究发现:当频率和压强发生变化时,材料的电导率和介电常数也会发生变化,表现出不同的电荷输运机制.展开更多
目的为自升式平台的腐蚀控制提供了一个良好的解决方案。方法根据自升式平台桩腿结构特点和使用维护要求,设计一种竖直拉伸式的辅助阳极。该阳极系统集成了特种抗拉伸电缆,依靠平台上部的固定点和置于海床上的配重进行拉伸固定。根据平...目的为自升式平台的腐蚀控制提供了一个良好的解决方案。方法根据自升式平台桩腿结构特点和使用维护要求,设计一种竖直拉伸式的辅助阳极。该阳极系统集成了特种抗拉伸电缆,依靠平台上部的固定点和置于海床上的配重进行拉伸固定。根据平台需要经常移动的特点设计一键自动提升装置。采用计算机数值模拟对系统的安装位置进行优化设计,使该系统达到最佳的保护效果。结果系统运行1年后,测得桩腿电位范围为-860^-950 m V,水下检测桩腿无明显腐蚀现象。结论该技术可有效地对自升式平台桩腿进行保护,确保了自升式平台桩腿在设计使用年限中的正常使用。展开更多
文摘采用不同粒径亚微米镍粉与硅橡胶按质量比为2∶1,2.8∶1进行配料,经过特殊的制备方法,制备成镍/硅橡胶高分子复合材料,并主要研究了复合材料的压敏性能和介电性能.通过对材料做性能测试发现当用亚微米镍粉做导电填料时,复合材料具有优异的压敏性能:当仅对材料施加一个200 k Pa压强时,质量比为2.8∶1的镍(400纳米填料)/硅橡胶复合材料的电导率变化了9个数量级.同时,材料的压敏性能会随着导电填料粒径的变化而发生变化.为了充分研究材料的电学性能,实验分别测量出在不同压强下材料的电导率、介电常数随频率的变化数据,研究发现:当频率和压强发生变化时,材料的电导率和介电常数也会发生变化,表现出不同的电荷输运机制.
文摘目的为自升式平台的腐蚀控制提供了一个良好的解决方案。方法根据自升式平台桩腿结构特点和使用维护要求,设计一种竖直拉伸式的辅助阳极。该阳极系统集成了特种抗拉伸电缆,依靠平台上部的固定点和置于海床上的配重进行拉伸固定。根据平台需要经常移动的特点设计一键自动提升装置。采用计算机数值模拟对系统的安装位置进行优化设计,使该系统达到最佳的保护效果。结果系统运行1年后,测得桩腿电位范围为-860^-950 m V,水下检测桩腿无明显腐蚀现象。结论该技术可有效地对自升式平台桩腿进行保护,确保了自升式平台桩腿在设计使用年限中的正常使用。