首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

耐高压水泥基复合材料的设计与性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第17-27页
    1.1 研究背景与意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-23页
        1.2.1 PC材料的研究现状第18-20页
        1.2.2 PIC材料的研究现状第20页
        1.2.3 PCC材料的研究现状第20-23页
    1.3 聚合物混凝土绝缘材料缺陷与优势第23-25页
        1.3.1 聚合物混凝土绝缘材料的缺陷第23-24页
        1.3.2 聚合物混凝土绝缘材料的优势第24-25页
    1.4 研究内容及关键技术分析第25-27页
        1.4.1 主要研究内容第25-26页
            1.4.1.1 耐高电压水泥基固体绝缘材料组分优化设计第25页
            1.4.1.2 耐高电压水泥基固体绝缘材料微观机理研究第25页
            1.4.1.3 35kV高电压管道输电样机结构设计及开发第25-26页
        1.4.2 拟解决的关键问题第26-27页
第2章 原材料及试验方案设计第27-37页
    2.1 试验原材料第27-30页
        2.1.1 普通硅酸盐水泥第27页
        2.1.2 快硬硫铝酸盐水泥第27-28页
        2.1.3 环氧树脂及固化剂第28页
        2.1.4 苯丙乳液第28-29页
        2.1.5 膨胀剂第29页
        2.1.6 纤维第29-30页
        2.1.7 消泡剂第30页
        2.1.8 有机降粘剂第30页
        2.1.9 水第30页
    2.2 试验方案设计第30-33页
        2.2.1 浇筑型成型工艺设计第31页
        2.2.2 压片型成型工艺设计第31-32页
        2.2.3 离心型成型工艺设计第32-33页
    2.3 主要测试方法第33-37页
        2.3.1 力学性能测试第33-34页
        2.3.2 体积稳定性能第34-35页
        2.3.3 导热系数及热稳定性能测试第35页
        2.3.4 电学性能测试第35-36页
        2.3.5 微观测试第36-37页
第3章 耐高压水泥基复合材料的设计与制备第37-56页
    3.1 组分优化设计方案第37-42页
        3.1.1 浇筑型组分优化设计第37-38页
        3.1.2 压片型组分优化设计第38-41页
        3.1.3 离心型组分优化设计第41-42页
    3.2 配合比参数对浇筑型PCC基本性能的影响第42-50页
        3.2.1 配合比参数对浇筑型PCC流动性能的影响第42-47页
        3.2.2 配合比参数对浇筑型PCC龄期抗折/抗压强度的影响第47-50页
    3.3 配合比参数对PCC材料微观硬度的影响第50-53页
        3.3.1 微观硬度测试方法简介第50页
        3.3.2 测试结果分析第50-53页
    3.4 成型工艺对体积稳定性能的影响第53-55页
        3.4.1 浇筑型PCC材料体积收缩分析第53-54页
        3.4.2 压片型PCC材料体积膨胀收缩分析第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 耐高压水泥基复合材料电学性能及微观分析第56-76页
    4.1 耐高压PCC材料绝缘性能研究第56-63页
        4.1.1 介电强度测试第56-60页
            4.1.1.1 测试方法介绍第56页
            4.1.2.1 测试结果分析第56-60页
        4.1.2 局部放电测试第60-63页
            4.1.2.1 测试方法介绍第60-61页
            4.1.4.2 测试结果分析第61-63页
    4.2 耐高压PCC材料介电性能测试第63-68页
        4.2.1 介质损耗测试第63-65页
            4.2.1.1 测试方法介绍第63-64页
            4.2.1.2 测试结果分析第64-65页
        4.2.2 介电常数测试第65-66页
        4.2.3 电导率测试第66-67页
            4.2.3.1 测试方法介绍第66-67页
            4.2.3.2 测试结果分析第67页
        4.2.4 电阻率测试第67-68页
    4.3 成型工艺对导热及热稳定性能的影响第68-71页
        4.3.1 聚合物混凝土热稳定性能分析第68-70页
        4.3.2 聚合物混凝土导热系数分析第70-71页
            4.3.2.1 测试方法介绍第70页
            4.3.2.2 测试结果分析第70-71页
    4.4 耐高压水泥基复合材料微观测试分析第71-74页
        4.4.1 XRD分析第71-72页
        4.4.2 SEM分析第72-73页
        4.4.3 FTIR分析第73-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第5章 35kV管道输电样机结构设计及开发第76-82页
    5.1 35kV管道输电样机结构设计及要求第76-77页
        5.1.1 管道输电样机结构设计第76页
        5.1.2 技术要求第76-77页
    5.2 输电管道的制备第77-79页
        5.2.1 输电管道制备工艺第77-78页
        5.2.2 建议成型配合比第78页
        5.2.3 成型制备第78-79页
    5.3 输电管道基本性能测试第79-81页
        5.3.1 输电管道PCC材料基本性能第79-80页
        5.3.2 输电管道的热膨胀性能第80-81页
            5.3.2.1 热膨胀测试概述第80页
            5.3.2.2 测试结果分析第80-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第6章 研究结论第82-84页
参考文献第84-88页
参与项目及科研成果第88-89页
致谢第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:几种仿生超润湿性材料的制备及性能研究
下一篇:山梨酸酸解改性热塑性淀粉基复合材料流动性及耐水性能研究