致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 聚乙烯基纳米复合电介质的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 空间电荷与电荷输运的国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3 论文研究目的及研究内容 | 第16-19页 |
2 聚乙烯基BN纳米复合电介质的制备及结构表征 | 第19-27页 |
2.1 制备原料与仪器 | 第19-21页 |
2.1.1 聚乙烯基原料 | 第19页 |
2.1.2 BN纳米填料 | 第19-20页 |
2.1.3 制备仪器介绍 | 第20-21页 |
2.2 制备流程 | 第21-23页 |
2.2.1 预处理 | 第21页 |
2.2.2 混料 | 第21-22页 |
2.2.3 压片 | 第22-23页 |
2.3 聚乙烯基BN纳米颗粒复合电介质的显微结构表征 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
3 聚乙烯基BN纳米复合电介质的击穿与介电性能研究 | 第27-47页 |
3.1 击穿特性测试与分析 | 第27-34页 |
3.1.1 介电击穿理论 | 第27页 |
3.1.2 击穿强度测试设备及方法 | 第27-29页 |
3.1.3 击穿强度测试结果及分析 | 第29-31页 |
3.1.4 击穿场强的威布尔分布 | 第31-33页 |
3.1.5 击穿孔形貌分析 | 第33-34页 |
3.2 介电常数与介质损耗测试与分析 | 第34-46页 |
3.2.1 介电常数及介质损耗的测试原理 | 第34-36页 |
3.2.2 温度和电场对介电常数的影响 | 第36-42页 |
3.2.3 温度和电场对介质损耗的影响 | 第42-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
4 聚乙烯基BN纳米复合电介质的电导特性研究 | 第47-59页 |
4.1 聚合物电介质中电荷输运的基本理论 | 第47-48页 |
4.2 I-t特性测试 | 第48-50页 |
4.3 温度对I-t特性的影响 | 第50-52页 |
4.4 电场对I-t特性的影响 | 第52-55页 |
4.5 体积电阻率计算结果及分析 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-59页 |
5 聚乙烯基BN纳米复合电介质的空间电荷特性分析 | 第59-69页 |
5.1 空间电荷测试 | 第59-60页 |
5.2 空间电荷测试结果及分析 | 第60-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-69页 |
6 聚乙烯基BN纳米复合电介质的空问电荷仿真 | 第69-73页 |
6.1 空间电荷的界面注入和体输运算法研究 | 第69-70页 |
6.1.1 聚乙烯内载流子模型 | 第69-70页 |
6.1.2 聚乙烯中空间电荷输运仿真初始值的设定 | 第70页 |
6.2 聚乙烯中空间电荷输运的仿真结果 | 第70-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-73页 |
7 结论与展望 | 第73-77页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
作者简历 | 第81-85页 |
学位论文数据集 | 第85页 |