中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题的学术和实用意义 | 第8-9页 |
1.2 绝缘纸材料的试验研究现状 | 第9-10页 |
1.2.1 绝缘纸机械性能的研究 | 第9页 |
1.2.2 水分对绝缘纸影响的试验研究 | 第9-10页 |
1.2.3 酸对绝缘纸影响的试验研究 | 第10页 |
1.3 绝缘纸主要成分—纤维素的分子模拟研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 纤维素结构的分子模拟研究 | 第10-11页 |
1.3.2 纤维素性质的分子模拟研究 | 第11-13页 |
1.4 本文研究内容 | 第13-15页 |
2 绝缘纸微观特性的分子模拟基础 | 第15-21页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 分子动力学模拟 | 第15-19页 |
2.2.1 分子动力学的基本思想 | 第15页 |
2.2.2 分子动力学的力场 | 第15-16页 |
2.2.3 分子动力学的基本算法 | 第16-17页 |
2.2.4 分子动力学的系综 | 第17页 |
2.2.5 分子动力学模拟参数 | 第17-19页 |
2.3 基于密度泛函理论的量子力学模拟 | 第19-20页 |
2.3.1 密度泛函理论基本原理 | 第19-20页 |
2.3.2 布居数分析 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
3 水分对绝缘纸微观特性影响的分子模拟研究 | 第21-39页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 计算模型和方法 | 第21-25页 |
3.2.1 模型构建 | 第21-23页 |
3.2.2 MD 模拟 | 第23页 |
3.2.3 量子力学模拟 | 第23页 |
3.2.4 体系平衡的判据 | 第23-25页 |
3.3 动力学仿真结果分析 | 第25-29页 |
3.3.1 力学参数分析 | 第25页 |
3.3.2 氢键分析 | 第25-27页 |
3.3.3 自由体积 | 第27-29页 |
3.3.4 动力学特性分析 | 第29页 |
3.4 量子力学布居数分析 | 第29-33页 |
3.4.1 葡萄糖环上化学键布居数 | 第29-30页 |
3.4.2 葡萄糖环间糖苷键布居数 | 第30-31页 |
3.4.3 与基团(羟基或氢基)相连化学键的布居数 | 第31-33页 |
3.5 模拟与试验结果的对比分析 | 第33-38页 |
3.5.1 试验材料及样品的制备 | 第33-35页 |
3.5.2 拉伸试验 | 第35-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
4 有机酸扩散行为及其对绝缘纸微观特性影响的分子模拟研究 | 第39-57页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 油纸复合绝缘中有机酸分子的扩散行为研究 | 第39-46页 |
4.2.1 模型建立及模拟细节 | 第39-42页 |
4.2.2 酸分子扩散结果分析 | 第42-43页 |
4.2.3 酸分子与油纸的相互作用能分析 | 第43-46页 |
4.3 水分对酸扩散的影响研究 | 第46-52页 |
4.3.1 水分对纤维素中有机酸扩散的影响研究 | 第46-50页 |
4.3.2 水分对油中有机酸扩散的影响研究 | 第50-52页 |
4.4 有机酸对纤维素性质影响的分子动力学模拟研究 | 第52-55页 |
4.5 模拟与试验结果的对比分析 | 第55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
5 结论及展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
附录 | 第67页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第67页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第67页 |