CN108028003B - 用于电气设备局部过热导致的着火前情况警告的设备 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及用于监测由电气设备局部过热产生的着火前情况的工具以及旨在防止由电线故障引起的火灾,特别是接线装置故障。用于警告局部过热的本发明设备由***破坏温度在80‑200℃范围内的聚合物复合交联材料制成,其包含气味物质。在本发明的特定实施例中,所述聚合物复合材料是具有气味核心的微胶囊形式,分散在由热固性聚合物制造的粘合剂中。在本发明的其它实施例中,所述聚合物复合材料是包含交联聚合物颗粒的聚合物凝胶形式,颗粒在气味物质的溶液中溶胀并位于热固性聚合物基质中。在本发明的其它实施例中,所述聚合物复合材料是硅胶或沸石颗粒形式,其上吸附有气味物质,所述颗粒位于交联聚合物基质中。在本发明的其他实施例中,所述聚合物复合材料是具有封闭型孔或通道的交联多孔聚合物颗粒形式,其填充有气味物质或气味物质溶液,所述颗粒位于热固性聚合物基质中。二氧化硫、低级硫醇、二烷基硫化物、二烷基二硫化物、其组合物或溶液用作气味物质。氢氟氯碳、氢氟碳化物、氟代烃类氯氟烃、全氟(乙基异丙基酮)、烷烃、简单酯或其组合可用作气味物质的溶剂。

Description

用于电气设备局部过热导致的着火前情况警告的设备
技术领域
请求保护的设备涉及一种控制电气设备局部过热导致的着火前情况的工具,其可用于在早期阶段识别电气设备的故障以及预防由接线故障造成的火灾。
背景技术
迄今为止,所有火灾中超过20%因电气设备和电气装置的违规操作而发生。着火最常在电接触的区域发生。
一般来说,火灾不会自发产生。在此之前交汇点的电线通常有长期故障。与此同时,电流强度不会如短路的情况那样急剧上升,因此,用于现代断路器的电磁释放无法用于这种情况下的保护。
因此,在插座或配电盘接触不良下电阻会增加,由此是温度升高的起因。电线由于热膨胀作用变形,且加热及冷却的多次循环使其变形变严重。在收缩处电线变更细,发生氧化。因此,交汇点的电阻不断增加,并导致加热提升更多。最后,这会导致火灾。
为了避免这种情况,建议有一个简单的方法可以在早期阶段检测到这一缺陷,因为消除过热的原因比消除火灾的结果,在资源密集和劳动力消耗上少得多。
本发明的现有技术知道代表本发明的材料类似功能的各种着火前警报器。
有一种用于确定着火前情况和预防火灾的方法,包括在由被确定的材料的热解产物吸收的频率下测量由脉冲源发射的单色辐射的强度,和当超过它们允许值的浓度时,生成用于火灾警报器的控制信号[1]。
已知技术的缺点包括其低可靠性、假响应的高概率、以及不足以及早发现火灾,这是由于控制信号的生成没有考虑到浓度的增加速率,也没有就受控气体成分浓度不足评估火灾风险情况。
已知一种基于红外光谱学用于探测着火前情况的方法和设备。所述的设备包括光耦合源和耦合于第一放大器的辐射接收器和包括二个辐射接收器(第二放大器和第三放大器)的处理模块,所述第二放大器和第三放大器与所述第一放大器一起通过相应的火灾危险成分允许浓度块连接至模数转换器,所述转换器的输出端通过微处理器和模数转换器连接至警报单元,同时所述的微处理器的第二输出端连接至监视器。这被设计用于检测在非标准热源的影响下形成的各种有机材料的热解产物,这些产物尤其是作为电换向设备中的火花或短路的结果而产生。[2].
已知技术解决方法的缺点是,其与伴随着已开始的着火产生的气体和烟雾反应,也就是,其在火灾之后给出信号。
已知一种设备,其是一种包含连接到微处理器控制单元的温度变化传感器的接线盒[3]。
这种设备的缺点是其相对较高的成本,以及事实上该设备不提供对电网或电气单元的任何点的连续监视。
另一种用于探测着火前情况的方法及预防火灾的已知方法,包括通过传感器单元测量提供信息的参数:空气中气态热解产物的浓度,也就是CO、CO2、NOx、HCl、氧化剂、烟,以及温度,测量使用着火模拟器的各个所述的传感器的信号滞后时间,确定由各个传感器测量的信息参数的时间依赖的导数数值,基于至少二个信息参数传感器测得的火灾风险分析结果而产生用于火灾警报器启动的控制信号和可能激活灭火工具和切断电源,其特征在于,除了作为提供信息的参数,在0.1~60s的时间间隔内测量H2、CH4、NH3、O2、Cl2、H2S、SO2、HCOOH、C6H5OH、还原剂的浓度,它们确定关于时间的信息参数的各个依赖性,至少一个所述的导数值,确定每个测量的提供信息的参数的修改值作为一个等于相应于每个滞后传感器每个时间的导数值之积以及当由至少二个传感器测量值确定的所述提供信息的参数的修改值超过允许值时生成控制信号,所述信号的时间延迟作为火灾模拟器的开关时间与传感器的信号的最大值之间的时间间隔的值被周期性地测量[4]。
所述的已知方法的广泛使用范围有限,因为测量空气中的气态热解产物的浓度的复杂性、测量的迟钝和对昂贵设备的需要。
作为一种用于检测着火前情况的备选方法,建议向导电部分应用一种特殊的制剂,当加热超过一个特定温度时,其发出一种气味物质(odorant)-一种具有特定的、警告气味的物质。
目前气味物质用于给工业目的的天然气和液化气提供警告的气味。它们可以探测燃气公用设施线路和设备中的泄漏,以及燃气积累到***或毒性浓度很久之前预告在工业和住宅中的存在。作为气味物质,通常使用含硫化合物:硫醇(mercaptans)(甲硫醇,乙硫醇,丙硫醇,异丙硫醇等)和硫化物(二甲基硫化物,二乙基硫化物,二甲基二硫化物等)。相比单组分,更强烈和稳定的气味是几种气味物质的混合物。
由于气味物质有十分浓烈的味道,它们应当被气密储存并在接线过热时严格地释放。作为加热时释放气味物质的***,可以使用由***破坏温度(explosive destructiontemperature)在80-200℃范围内的交联聚合物复合材料制作的设备,包含作为填料的气味物质。
本发明设备的结构类似物是基于含有灭火剂的复合材料灭火工具。
有一种具有灭火特性的设备,以固定在固相载体上的板的形式制成,其是微胶囊化灭火组合物,以卤代烃包封在聚合物壳中并分布在聚合物粘合剂形式[5]。
它是一种已知的自灭火工具,由具有灭火特性的材料制成,包含具有灭火组合物的微胶囊和粘合剂。具有灭火组合物的微胶囊是包封在基于聚异氰酸酯预聚物的聚脲和/或聚氨酯的聚合物壳中的卤代烃,具有2至100μm的尺寸。所述的粘合剂是一种包含聚合物成分和矿物纤维和/或颗粒的复合材料[6]。
最接近的结构类似物是热释贴纸(pyro-sticker),这是一种灭火工具,专门设计用于防止小物体(如:配电盘,电气柜,保险柜)中的火灾。在高温的影响下,所述的产品释放出包含在微胶囊内的灭火剂,其快速地终止燃烧。
因此,所有描述的灭火工具被设计成消除已经出现的火灾,而非预防它,而这是最有效的灭火方式。
本发明的最接近的类似物是在专利文献[8]中公开的用于在电气和机械设备中难以到达地方的过热探测的方法所使用的设备,其(方法)基于使用一种包封在热熔组合物中气味物质1,设置在装置2的发热部分附近,对其进行过热控制(见图1)。一种气味传感器3安装在来自该气味剂的气流的下游(见图1)。作为气味物质,可以使用一种含有加味剂的热熔组合物的微胶囊。而且,可以使用与蜡或其他脂肪酸混合的香料。这一技术解决方法是本发明的最接近类似物。
所述的技术方案的缺点是使用热熔聚合物。当所述的材料熔化时,由热熔聚合物开始释放气体。这可能对电气设备产生不期望的结果,例如发泡,用放出的气体喷射聚合物物质。热发泡物质的嵌入,从贴纸流向相邻触点、电气设备、鼓风机、传感器的聚合物液滴或聚合物熔体会导致故障或甚至着火。此外,对于着火前情况的登记,最重要的标准之一是整个***的响应速度。为了这些目的,当达到临界温度时所述的气体应大量释放并快速地在容积分布。这只有在用胶囊内气体的过量压力(气孔)打开材料的情况下才有可能。在这种情况下,所述的气体几乎立即离开材料,没有被阻塞,并在最短时间内到达传感器。与此同时,由聚合物熔化而产生的气孔打开可能伴随着气味物质向热熔组合物的转变(例如,溶解)或者可能产生泡沫层。在这一情况下,从表面的气体蒸发将进行得更慢,且不会导致封入产品中的主要量的气体一次性转换成气相。
此外,该***的显著的缺点是在缓慢加热所述的微胶囊化的气味物质或与蜡或脂肪酸混合的气味剂的气体排放速率。由于被熔化材料的第一层是最靠近热源的那一层,所以接下来,和之后的,气味物质的排出速度可以忽略不计。如果有通风,气味物质的浓度可以忽略不计,所以传感器不会反应。
发明内容
在本发明的第一方面提供了一种用于电气设备局部过热产生的早期着火前情况警报的自动设备,其由***破坏温度在80-200℃范围内的聚合物复合材料制成,所述聚合物复合材料包含热固性聚合物形成的连续相和含硫气味物质。
在另一优选例中,所述的设备设计用于多种响应。
在另一优选例中,所述的气味物质是二氧化硫、甲硫醇、乙基硫醇、正丙基硫醇、异丙硫醇、正丁基硫醇、仲丁硫醇、异丁基硫醇、叔丁基硫醇、戊基硫醇、异戊基硫醇、己基硫醇、二甲硫醚、二乙基硫醚、二烯丙基二硫、烯丙基甲基硫醚、甲基乙基硫醚、二异丙基硫醚、二甲基二硫醚、二乙基二硫醚、二丙基二硫醚、二异丙基二硫醚、或其任意混合物。
在另一优选例中,所述的气味物质还包括选自下组的溶剂:氢氟氯碳、氢氟碳化物、氟代烃类、氯代烃、氯氟烃、全氟(乙基异丙基酮)、烷烃、醚和其混合物。
在另一优选例中,所述的聚合物复合材料包含具有气味物质核心的微胶囊,其被热固性聚合物材料外壳所包围,分布在聚合物粘合剂中。
在另一优选例中,所述的微胶囊的平均外径为1-5000μm,其中所述的聚合物外壳的平均厚度是0.01-1μm。
在另一优选例中,所述的聚合物粘合剂是丙烯酸树脂和/或环氧树脂和/或聚酰胺和/或聚醋酸乙烯酯和/或聚酯和/或聚脲和/或聚乙烯醇和/或聚氨酯。
在另一优选例中,所述的微胶囊的特征在于存在双层聚合物外壳,其具有明胶或其衍生物构成的内层,和尿素树脂、间苯二酚树脂、三聚氰胺树脂、酚醛树脂或聚醋酸乙烯酯树脂构成的外部加强层。
在另一优选例中,所述的聚合物复合材料包含交联聚合物颗粒,其在气味物质溶液中溶胀并封于热固性聚合物基质中。
在另一优选例中,所述的交联聚合物是与N,N'-亚甲基双丙烯酰胺交联的聚丙烯酰胺、与环氧氯丙烷交联的聚乙烯醇或与戊二醛交联的聚乙烯醇。
在另一优选例中,所述的交联聚合物的平均粒径为50-500μm。
在另一优选例中,所述的聚合物基质是聚有机硅氧烷、或聚醋酸乙烯、环氧树脂。
在另一优选例中,聚合物复合材料是其上吸附有低沸物质的硅胶或沸石颗粒,位于聚合物基质中。
在另一优选例中,所述平均粒径为10-2000微米。
在另一优选例中,所述的聚合物基质是聚氨酯或聚脲。
在另一优选例中,所述的聚合物基质是聚氨酯或聚脲。
在另一优选例中,所述的聚合物复合材料是具有封闭型孔或通道的多孔聚合物颗粒,填充有气味物质或气味物质溶液并位于聚合物基质中。
在另一优选例中,所述平均粒径为200-5000μm。
在另一优选例中,所述平均孔径为10-100微米。
在另一优选例中,提供聚苯乙烯、聚有机硅氧烷、聚氨酯、聚脲作为多孔聚合物。
在另一优选例中,所述的聚合物基质是聚醋酸乙烯酯、环氧树脂。
在另一优选例中,所述的设备制成平板的形式,其固定在基材上,基材背面施加粘合剂层,或用双面胶带附着在要保护的表面。
在另一优选例中,所述的设备制成线的形式,其用粘合剂固定于收缩管中。
在另一优选例中,所述的设备制成夹子状的形式,其由夹具的机械压力而固定于要保护的表面上。
在另一优选例中,所述的设备制成胶带片材,热活化材料涂敷于其中心。
在另一优选例中,所述的设备由浸渍有热活化组合物的织造或非织造材料以胶带的形式制造。
在另一优选例中,所述的设备以凝胶或清漆的形式制造,涂于导电元件。
附图说明
图1显示了用于在电气和机械设备中难以达到地方的过热探测的已知设备(根据专利文献[8]:1-包封在热熔组合物中气味物质,2-发电器,3-安装型气味传感器,4-排气口、5-安装在排气口的气味传感器、6-轨道、7-可移动小车载气味传感器、8-发电室)。
图2显示了本发明设备的总体示意图。
具体实施方式
本发明的技术目标是创造一种用于电气设备局部过热引起的火灾的早期着火前情况警报的自动工具,当电线或电触点的加热超过允许的工作参数(>100℃),但尚未达到能燃烧(>250℃)的水平时,在该水平发生材料热解。
要求保护的方案的技术结果是提高在早期检测到火灾前的情况的可能性。
所提供的设备由***破坏温度在80-200℃范围内的聚合物热固性复合材料制成,其连续相由包含气味物质的热固性聚合物形成,所述气味物质为二氧化硫、低分子量硫醇、二烷基硫化物、二烷基二硫化物或其组合。
所述的聚合物复合材料的一个特征是使用了热固性聚合物作为聚合材料。使用交叉连接消除了许多原型固有的缺点。在加热时,热固性聚合物会失去它们完整性,但它们不会进入热塑性状态,这排除了材料的发泡、从基材脱离、或流向导电元件。
此外,所提出的基于热固性聚合物的复合材料的打开不是因为外壳的熔化,而是因为由过热的低沸物质的高压产生的破裂。由于壳体的破坏是***性的,不管加热的速率如何,气体产量都是显着的。因此,与原型不同,所提出的材料有可能记录电气设备的过热情况,即使在通风的物体和大型电子板上。
用于本发明的气味物质包括,但不限于,二氧化硫、甲硫醇、乙基硫醇、正丙基硫醇、异丙硫醇、正丁基硫醇、仲丁硫醇、异丁基硫醇、叔丁基硫醇、戊基(amyl)硫醇、异戊基硫醇、己基硫醇、二甲硫醚、二乙基硫醚、二烯丙基二硫、烯丙基甲基硫醚、甲基乙基硫醚、二异丙基硫醚、二甲基二硫醚、二乙基二硫醚、二丙基二硫醚、二异丙基二硫醚、或其混合物。
在一些实施例中,所述的气味物质与溶剂混合使用。溶剂的使用能够实现复合材料打开的更低温度及更窄的温度范围,同时维持其机械特性。
气味物质溶剂包括,但不限于,氢氟氯碳(hydrofluorochlorocarbons)、氢氟碳化物(hydrofluorocarbons)、氟代烃类(fluorocarbons)、氯代烃(chlorocarbons)、氯氟烃(chlorofluorocarbons)、全氟(乙基异丙基酮(ethylisopropyl ketone))、烷烃、醚或其组合。
使用氟化化合物(fluorinated compounds)作为溶剂的优点是可能使用气体传感器。氟化化合物在正常情况下不存在于室内,因此它们可以在最低浓度下被探测,而不用担心假响应。此外,氟代烷(fluoroalkanes)可被选择性地在最低浓度低至0.001ppm下由特殊传感器探测[9],其使得所述***即便在使用强制通风或保护大体积的电气设备时可靠。
在一些实施例中,所述的聚合物复合材料是具有低沸物质核心的微胶囊,结合于粘合剂。微胶囊具有一双层聚合物外壳,其内层由明胶或其衍生物构成,以及其外加强层由尿素(carbamide)树脂、间苯二酚(resorcinol)树脂、三聚氰胺(melamine)树脂、酚醛(phenol ic)树脂或聚醋酸乙烯酯(polyvinyl acetate)树脂制成。所述的微胶囊的平均外径为1-5000μm,所述的聚合物壳的平均厚度是0.01-1μm。所述的聚合物粘合剂是丙烯酸树脂和/或环氧树脂和/或聚酰胺和/或聚醋酸乙烯酯(polyvinyl acetate)和/或聚酯和/或聚脲和/或聚乙烯醇和/或聚氨酯(polyurethane)。
在本发明的其它实施例中,所述的聚合物复合材料是一种由交联聚合物颗粒形成的聚合物凝胶,所述颗粒在低沸物质的溶液中溶胀并位于聚合物基质中。所述的交联聚合物是与N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(N'-methylenebisacrylamide)交联的聚丙烯酰胺(polyacrylamide)、与环氧氯丙烷(epichlorohydrin)交联的聚乙烯醇或与戊二醛(glutaric aldehyde)交联的聚乙烯醇。所述的交联聚合物的平均粒径为50-500μm。所述的聚合物基质是聚有机硅氧烷(polyorganosiloxanes)、聚醋酸乙烯酯、环氧树脂。
在其它实施例中,所述的聚合物复合材料是其上吸收了有气味物质的硅胶(silica gel)或沸石颗粒,放置于聚合物基质(matrix)中。所述平均粒径优选为10-2000μm。复合材料包含的所述的聚合物基质包括,但不限于,聚氨酯、聚脲。
在其他实施例中,所述的聚合物复合材料是具有封闭型孔或通道的多孔聚合物颗粒,填充有置于聚合物基质中的气味物质或气味物质溶液。所述平均粒径优选为200-5000μm。所述平均孔径优选为10-100μm。作为多孔聚合物,提供聚苯乙烯、聚有机硅氧烷、聚氨酯、聚脲。复合材料包含的所述的聚合物基质包括,但不限于,聚醋酸乙烯酯、环氧树脂。
本发明的精髓由图阐述,其中图2展示了本设备的总体示意图,复合材料制成的平板的形式,安装在载流部件上。
用于着火前情况警报的设备包括:由聚合物复合材料制成的平板9,在腔体10内包含气味物质,其粘附到基底11上,所述基底11的背面具有粘合剂层12,通过该粘合剂层所述的平板9固定到载流部件上。在安装到配线产品上前,用易于拆卸的保护膜13将粘合剂层12封闭。当加热到特定的温度之上,所述的气味物质被释放到环境中,在那里被感官探测到。
当达到特定的温度,所述的填料沸腾,其导致所述的复合材料打开以及气态产品释放进大气中,在那里它们的存在可以通过闻嗅探测到和作为电气设备故障的信号。所述填料组成和所述聚合物基质中的变化能够改变所述材料打开的温度。
所提出的基于热固性聚合物的复合材料的打开不是因为外壳的熔化,而是因为由过热的低沸物质的高压产生的破裂。由于壳体的破坏是***性的,不管加热的速率如何,气体产量都是显着的。因此,与原型不同,所提出的材料可能记录电气设备的过热情况,即使在通风的物体上。
由于由复合材料加热释放的气态物质在大气中的正常条件下不存在,以及也因为它们在相对较低的温度下释放(在制造导线和接线装置的材料的热解之前),本发明允许远在烟或明火出现之前探测到潜在的火灾危险情况。
因此,所提供的设备相比现有类似物能够更早地检测到着火前情况。所述的设备设计用于多种响应,因为对于过热的检测,封闭在复合材料中的仅一小部分的低沸物质的释放就足够了。由于聚合物复合材料与电路的加热部分的直接接触以及所述材料打开的***性质,所述设备的高响应速度得以确保。
在一些实施例中,所述的设备可以制成平板的形式。所述的平板固定在基材上,基材的背面敷有粘合层,或可以通过双面胶带附着在要保护的表面。
在本发明的其它实施例中,所述的设备可以制成线的形式,借助粘合剂固定于热收缩管中。
在本发明的其它实施例中,所述的设备可以制成夹子状的形式,由夹具的机械压力固定于要保护的表面上。
在本发明的其它实施例中,所述的设备可以制成具有热活化材料(贴片形式)施加于中心的胶带形式。在这种情况下,热活化理解为当加热到特定温度时材料的***性打开的性质。
在本发明的其它实施例中,所述的设备可以由浸渍有热活化组合物的织造或非织造材料以胶带的形式被制造。
在本发明的其他实施例中,所述的设备可以制成施加于导电部分的凝胶或清漆的形式。
此外,除了上面列出的形式,所述的设备可以具有任何其它最适合用于保护特定物体的形式。
本发明能够获得一种十分便宜和有效的用于电气设备局部过热相关的早期着火前情况警报的设备,其特征在于储存稳定、可靠性好和易于使用。
信息来源:
1.作者的苏联证书1277159,IPC G08B17/10,1985。
2.俄罗斯联邦的专利号2022250,IPC G01N21/61,1994。
3.美国专利号5,654,684,IPC G08B25/08,G08B25/10,1997。
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5.俄罗斯联邦的专利90994,IPC A62D1/08,2009。
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Claims (22)

1.一种用于电气设备局部过热产生的早期着火前情况警报的自动设备,其由聚合物复合材料制成,所述聚合物复合材料包含热固性聚合物形成的连续相,和在所述的连续相中具有包封了气味物质且聚合物外壳的平均厚度是0.01-1μm的孔或微胶囊,或者具有在气味物质溶液中溶胀的交联聚合物颗粒,或者具有吸附有低沸物质的硅胶或沸石颗粒,或者具有填充有气味物质或气味物质溶液的封闭型孔或通道的多孔聚合物颗粒,且所述复合材料设置于电路并被制成具有形成电气设备局部过热的信号的可能性,所述信号是当在其80-200℃范围内的***破坏的温度下打开所述复合材料时候,由于将含硫气味物质向环境中排放所产生的,其中,由于所述复合材料受加热而形成的含硫气味物质的过热气体的压力,导致所述连续相被破裂;并且所述的设备设计用于多种响应。
2.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的气味物质是二氧化硫、甲硫醇、乙基硫醇、正丙基硫醇、异丙硫醇、正丁基硫醇、仲丁硫醇、异丁基硫醇、叔丁基硫醇、戊基硫醇、异戊基硫醇、己基硫醇、二甲硫醚、二乙基硫醚、二烯丙基二硫、烯丙基甲基硫醚、甲基乙基硫醚、二异丙基硫醚、二甲基二硫醚、二乙基二硫醚、二丙基二硫醚、二异丙基二硫醚、或其任意混合物。
3.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的气味物质还包括选自下组的溶剂:氢氟氯碳、氢氟碳化物、氟代烃类、氯代烃、氯氟烃、全氟乙基异丙基酮、烷烃、醚、或其混合物。
4.如权利要求1-3任一项所述的自动设备,其特征在于,被制成具有气味物质核心的孔或微胶囊,其被热固性聚合物材料外壳所包围,分布在连续相中。
5.如权利要求4所述的自动设备,其特征在于,所述的微胶囊的平均外径为1-5000μm。
6.如权利要求4所述的自动设备,其特征在于,所述的连续相是丙烯酸树脂和/或环氧树脂和/或聚酰胺和/或聚醋酸乙烯酯和/或聚酯和/或聚脲和/或聚乙烯醇和/或聚氨酯。
7.如权利要求4所述的自动设备,其特征在于,所述的微胶囊的特征在于存在双层聚合物外壳,其具有明胶或其衍生物构成的内层,和尿素树脂、间苯二酚树脂、三聚氰胺树脂、酚醛树脂或聚醋酸乙烯酯树脂构成的外部加强层。
8.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的交联聚合物是与N,N'-亚甲基双丙烯酰胺交联的聚丙烯酰胺、与环氧氯丙烷交联的聚乙烯醇或与戊二醛交联的聚乙烯醇。
9.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的交联聚合物的平均粒径为50-500μm。
10.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的连续相是聚有机硅氧烷、聚醋酸乙烯、或环氧树脂。
11.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述颗粒的平均粒径为10-2000微米。
12.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的聚合物基质是聚氨酯或聚脲。
13.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述颗粒的平均粒径为200-5000μm。
14.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,封闭型孔或通道的平均直径为10-100微米。
15.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,提供聚苯乙烯、聚有机硅氧烷、聚氨酯、或聚脲作为多孔聚合物。
16.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的连续相是聚醋酸乙烯酯、或环氧树脂。
17.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的设备制成平板的形式,其固定在基材上,基材背面施加粘合剂层,或用双面胶带附着在要保护的表面。
18.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的设备制成线的形式,其用粘合剂固定于收缩管中。
19.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的设备制成夹子状的形式,其由夹具的机械压力而固定于要保护的表面上。
20.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的设备制成胶带片材,热活化材料涂敷于其中心。
21.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的设备由浸渍有热活化组合物的织造或非织造材料以胶带的形式制造。
22.如权利要求1所述的自动设备,其特征在于,所述的设备以凝胶或清漆的形式制造,涂于导电元件。
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