首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--绝缘材料、电介质及其制品论文

MgO/LDPE与SiO2/LDPE纳米复合介质直流介电性能影响因素研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 课题背景第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
    1.3 本文主要内容第20-22页
第2章 纳米粒子表面荷电层形成、表征及其对纳米复合介质直流介电性能影响第22-55页
    2.1 纳米粒子表面荷电层形成机理第22-29页
        2.1.1 纳米MgO和纳米SiO_2粒子的结晶特性第22-24页
        2.1.2 纳米MgO和纳米SiO_2粒子的表面分子结构第24-27页
        2.1.3 纳米MgO和纳米SiO_2粒子在溶液中的表面荷电特性第27-29页
    2.2 纳米复合介质界面荷电层表征方法第29-43页
        2.2.1 基于ESA的纳米粒子/非极性聚乙烯石蜡混合系中的Zeta电势测试第29-33页
        2.2.2 基于原子力显微镜的纳米复合介质界面电荷探测第33-38页
        2.2.3 基于同步辐射小角X射线散射的纳米复合介质界面电荷探测第38-43页
    2.3 纳米MgO和纳米SiO_2粒子掺杂对纳米复合介质直流介电性能影响第43-50页
        2.3.1 材料及试样制备第43-45页
        2.3.2 直流电导特性第45-47页
        2.3.3 空间电荷特性第47-49页
        2.3.4 直流击穿强度第49-50页
    2.4 纳米复合介质界面荷电层形成机理及其对介电性能影响第50-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第3章 潮气对纳米复合介质介电性能影响第55-71页
    3.1 纳米粉末吸潮特性第55-58页
    3.2 吸潮机理研究第58-63页
    3.3 吸潮对纳米复合介质介电性能的影响第63-70页
        3.3.1 吸潮对纳米复合介质电导特性影响第64-67页
        3.3.2 吸潮对纳米复合介质空间电荷特性影响第67-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第4章 表面处理工艺差异对纳米复合介质介电性能影响第71-84页
    4.1 表面处理工艺差异第71-73页
    4.2 不同表面处理工艺对纳米粒子分散性影响第73-75页
    4.3 分散性差异对纳米复合介质介电性能影响第75-77页
    4.4 相关机理讨论第77-80页
    4.5 高分散SiO_2及其纳米复合介质的吸潮特性第80-82页
        4.5.1 高分散SiO_2及其纳米复合介质的吸潮量第80-81页
        4.5.2 吸潮对SiO_2(H)/LDPE纳米复合介质直流介电性能影响第81-82页
    4.6 本章小结第82-84页
第5章 温度与场强对直流电缆绝缘层场强分布影响第84-92页
    5.1 纳米复合介质的直流电导特性第84-86页
    5.2 直流电导特性对高压直流电缆电场分布的影响第86-91页
        5.2.1 温度系数对电缆场强分布的影响第86-88页
        5.2.2 场强系数对电缆场强分布的影响第88-89页
        5.2.3 温度系数和场强系数共同作用时对电缆场强分布的影响第89-91页
    5.3 本章小结第91-92页
结论第92-93页
参考文献第93-102页
博士学位期间的学术成果第102-103页
致谢第103页

论文共103页,点击 下载论文
上一篇:数字技术语境中电子音乐声音创作研究
下一篇:具时滞和食饵收获的捕食—食饵系统的分支动力学研究