[实用新型]一种高温超导电缆专用复合新材料层有效
申请号: | 201720125766.1 | 申请日: | 2017-02-09 |
公开(公告)号: | CN206595079U | 公开(公告)日: | 2017-10-27 |
发明(设计)人: | 钱力平;欧阳峥嵘;汤涛;喻志广;钱约;张泽平;李钰 | 申请(专利权)人: | 常州市聚能复合新材料有限公司 |
主分类号: | H01B12/00 | 分类号: | H01B12/00;B32B9/00;B32B9/02;B32B9/04;B32B15/20;B32B3/30 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高温 超导 电缆 专用 复合 新材料 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种新材料层,特别涉及一种高温超导电缆专用复合新材料层。
背景技术
目前,超导体及其材料的研究越来越接近人们的生活。超导体根据其发生超导的温度可以分为低温超导体和高温超导体,人类最先发现一些材料在低温环境下产生超导现象,后来逐渐发现并制成各种新材料使得在温度较高的环境下也具有超导能力,便称之为高温超导体。其中高温超导体因为其更接近人类的生存温度而变得实用性能强于低温超导体,但是高温超导体依然不能裸露于自然环境下,否则会因为温度超越超导临界点而丧失超导能力,所以目前为了维持高温超导材料的超导性能,人们在其表面包覆了大量的低温用绝热材料进行堆积绝热,这样就造成超导导线变得非常臃肿,实用性很差,为此,一些致力于超导研究的工程技术人员希望有一种结构简单、保温隔热效果良好的材料来对高温超导体进行保护,使之与自然环境下的温度隔离,从而维持其超导的能力。
实用新型内容
本实用新型提出了一种高温超导电缆专用复合新材料层,解决了现有技术中大多使用低温用绝热材料进行堆积绝热,导致超导体导线结构臃肿、实用性差的问题,设置一个织物制成的网层,用于包覆高温超导体,并在网层上设置两个反射层,分别用于反射外部来的热能以及阻隔内部低温的流失,从而很好的进行高温超导体的绝热。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:
本实用新型一种高温超导电缆专用复合新材料层,包括织物网层、第一反射层、第二反射层,散光凸面镜和散光凹面镜,所述织物网层由若干纤维丝互相交错编织制成,所述织物网层的一侧粘连设有所述第一反射层,所述织物网层的另一侧粘连设有所述第二反射层,所述第一反射层和所述第二反射层的表面均布设有若干所述散光凸面镜和所述散光凹面镜。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述织物网层由植物纤维材料或碳纤维材料制成。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一反射层和所述第二反射层由铜箔材料或铝合金材料制成,且所述第一反射层和所述第二反射层的厚度为一微米至一毫米。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述散光凸面镜和所述散光凹面镜的直径是一毫米至十毫米。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述散光凸面镜和所述散光凹面镜是交替连接设置。
本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型的结构合理、造价低廉,绝热性能好,解决了现有技术中大多使用低温用绝热材料进行堆积绝热,导致超导体导线结构臃肿、实用性差的问题,设置一个织物制成的织物网层,用于包覆高温超导体,并在织物网层的两侧分别设置第一反射层和第二反射层分别用于反射外部来的热能以及阻隔内部低温的流失,并且在第一反射层和第二反射层的表面设置散光凸面镜和散光凹面镜增强其绝热性能,从而很好的进行高温超导体的绝热。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是本实用新型的主观结构示意图;
图2是本实用新型的侧视结构示意图;
图中:1、织物网层;2、第一反射层;3、第二反射层;4、散光凸面镜;5、散光凹面镜。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例1
如图1-2所示,本实用新型提供一种高温超导电缆专用复合新材料层,包括织物网层1、第一反射层2、第二反射层3,散光凸面镜4和散光凹面镜5,织物网层1由若干纤维丝互相交错编织制成,织物网层1的一侧粘连设有第一反射层 2,织物网层1的另一侧粘连设有第二反射层3,第一反射层2和第二反射层3 的表面均布设有若干散光凸面镜4和散光凹面镜5,干散光凸面镜4和散光凹面镜5用于可见光以及紫外线的反射,隔离热能的辐射。
进一步,织物网层1由植物纤维材料或碳纤维材料制成,植物纤维材料和碳纤维材料具有很好的物理结构强度,可以承受很强的拉力和很好的柔韧性能,因此可以很好的支撑起与之连接的第一反射层2、第二反射层3。
第一反射层2和第二反射层3由铜箔材料或铝合金材料制成,铜合金材料和铝合金材料具有很好的热稳定性能,可以承受零下一百五十度至零上一百二十度的温度区间里保持结构的稳定,且第一反射层2和第二反射层3的厚度为一微米至一毫米。
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