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高效电机用真空压力浸渍树脂及绝缘系统的研究

中文摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 文献综述第14-35页
    1.1 绝缘浸渍树脂第15-21页
        1.1.1 概述第15-16页
        1.1.2 真空压力浸渍(VPI)技术第16-17页
        1.1.3 低压电机用VPI绝缘浸渍树脂第17-20页
        1.1.4 高压电机用VPI绝缘浸渍树脂第20-21页
    1.2 高效变频电机的发展与应用第21-25页
        1.2.1 高效变频电机绝缘失效机理的研究进展第21-23页
        1.2.2 高效变频电机现用绝缘浸渍树脂第23-25页
    1.3 纳米粒子改性绝缘材料的研究进展第25-32页
        1.3.1 纳米复合电介质第25-26页
        1.3.2 纳米复合电介质的制备技术第26-27页
        1.3.3 纳米粒子改性耐电晕绝缘材料的发展第27-29页
        1.3.4 纳米绝缘材料的耐电晕机理分析第29-32页
    1.4 电机绝缘系统的研究进展第32-33页
    1.5 本课题的提出及研究内容第33-35页
第二章 高耐热不饱和聚酯的研究第35-50页
    2.1 前言第35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 原材料第35-36页
        2.2.2 Vi-HPSi的合成第36页
        2.2.3 UP树脂的制备第36页
        2.2.4 Vi-HPSi/UP树脂的制备第36页
        2.2.5 固化树脂的制备第36-37页
        2.2.6 结构表征与性能测试第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-48页
        2.3.1 Vi-HPSi的设计合成与表征第38-39页
        2.3.2 Vi-HPSi的工艺性第39-41页
        2.3.3 Vi-HPSi的固化反应性第41-44页
        2.3.4 Vi-HPSi/UP树脂的交联结构第44-45页
        2.3.5 Vi-HPSi/UP树脂的力学性能第45-46页
        2.3.6 Vi-HPSi/UP树脂的耐热性能第46-47页
        2.3.7 Vi-HPSi/UP树脂的介质损耗第47-48页
    2.4 小结第48-50页
第三章 环保型聚酯亚胺VPI树脂的研究第50-64页
    3.1 前言第50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 原材料第50-51页
        3.2.2 环保型活性交联单体的合成第51页
        3.2.3 环保型PEI浸渍树脂的制备第51页
        3.2.4 高挂漆量PEI浸渍树脂的制备第51页
        3.2.5 SiPEI/TH-SiO_2和SiPEI固化树脂的制备第51-52页
        3.2.6 结构表征与性能测试第52页
    3.3 结果与讨论第52-62页
        3.3.1 SiMAG的设计与表征第52-53页
        3.3.2 SiPEI的环保特性分析第53-56页
        3.3.3 SiPEI/TH-SiO_2的综合性能第56-60页
        3.3.4 SiPEI/TH-SiO_2树脂的耐热性第60-61页
        3.3.5 SiPEI/TH-SiO_2树脂PD性能第61-62页
    3.4 小结第62-64页
第四章 耐电晕PEI树脂的研究第64-81页
    4.1 前言第64-65页
    4.2 实验部分第65-68页
        4.2.1 原材料第65页
        4.2.2 纳米TiO?的表面改性第65-66页
        4.2.3 EPEI的制备第66-67页
        4.2.4 EPEI/HSi-TiO_2杂化树脂的制备第67页
        4.2.5 EPEI/TiO_2树脂的制备第67页
        4.2.6 结构表征与性能测试第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-80页
        4.3.1 HSi-TiO_2的设计与表征第68-71页
        4.3.2 EPEI/HSi-TiO_2杂化树脂的结构第71-75页
        4.3.3 EPEI/HSi-TiO_2杂化树脂的综合性能第75-80页
    4.4 小结第80-81页
第五章 耐电晕环氧酸酐VPI树脂的研究第81-100页
    5.1 前言第81页
    5.2 实验部分第81-84页
        5.2.1 原材料第81-82页
        5.2.2 纳米SiO_2的表面改性第82-83页
        5.2.3 树脂的制备第83页
        5.2.4 固化树脂的制备第83页
        5.2.5 模拟线棒的制造第83-84页
        5.2.6 结构表征与性能测试第84页
    5.3 结果与讨论第84-99页
        5.3.1 SiO_2的表面改性第84-87页
        5.3.2 EA/SiO_2树脂的结构第87-89页
        5.3.3 EA/mSiO_2树脂的机械性能第89-92页
        5.3.4 EA/SiO_2树脂的耐电晕性能第92-95页
        5.3.5 EA/SiO_2树脂的线棒的电绝缘性能第95-98页
        5.3.6 EA/SiO_2树脂的热稳定性第98-99页
    5.4 小结第99-100页
第六章 耐电晕绝缘系统的研究第100-118页
    6.1 前言第100页
    6.2 实验部分第100-106页
        6.2.1 材料第100-101页
        6.2.2 低压绝缘系统的制备第101-103页
        6.2.3 高压绝缘系统的制备第103-105页
        6.2.4 性能测试第105-106页
    6.3 结果与讨论第106-117页
        6.3.1 低压绝缘系统的研究第106-111页
        6.3.2 高压绝缘系统的研究第111-117页
    6.4 小结第117-118页
第七章 主要结论与创新点第118-121页
    7.1 主要结论第118-119页
    7.2 创新点第119-121页
参考文献第121-149页
博士期间发表/撰写的论文、发明专利第149-151页
致谢第151-152页

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