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具有抗迁出特性的苯乙酮—聚乙烯绝缘材料制备与电性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第18-33页
    1.1 课题的来源、背景及研究意义第18-19页
    1.2 交联聚乙烯电缆发展历程第19-20页
    1.3 聚乙烯绝缘材料改性研究第20-29页
        1.3.1 高纯净聚乙烯第20-22页
        1.3.2 无机纳米颗粒改性聚乙烯第22-24页
        1.3.3 共混改性聚乙烯第24-25页
        1.3.4 接枝改性聚乙烯第25-26页
        1.3.5 芳香族电压稳定剂改性聚乙烯第26-29页
    1.4 苯乙酮电压稳定剂作用机理第29-30页
    1.5 SEBS改性聚烯烃绝缘材料第30-31页
    1.6 本文的主要研究内容第31-33页
第2章 实验材料与测试方法第33-41页
    2.1 主要实验材料第33-34页
    2.2 主要实验仪器第34页
    2.3 实验测试方法第34-40页
        2.3.1 红外光谱(FT-IR)测试第34页
        2.3.2 ~1H核磁共振测试(~1H NMR)第34-35页
        2.3.3 差热扫描(DSC)分析第35页
        2.3.4 凝胶含量测定第35-36页
        2.3.5 抽提实验第36页
        2.3.6 热重分析(TG)测试第36页
        2.3.7 介电谱测试第36-37页
        2.3.8 扫描电子显微镜(SEM)表征第37页
        2.3.9 旋转流变测试第37页
        2.3.10 交流击穿场强测试第37页
        2.3.11 起树电压及电树枝生长测试第37-38页
        2.3.12 扩展系数分析第38-39页
        2.3.13 电树枝L-t分析第39页
        2.3.14 高温去气实验第39页
        2.3.15 直流击穿实验第39页
        2.3.16 热激电流(TSC)测试第39-40页
        2.3.17 空间电荷测试第40页
    2.4 本章小结第40-41页
第3章 VPE-g-XLPE和 Ac-SEBS/LDPE制备及结构表征第41-53页
    3.1 VPE-g-XLPE的制备第41-44页
        3.1.1 氯乙基氧基苯乙酮的制备第41-42页
        3.1.2 4 -乙烯基氧基苯乙酮的制备第42-43页
        3.1.3 VPE-g-XLPE的制备第43-44页
    3.2 VPE-g-XLPE结构表征第44-46页
        3.2.1 氯乙基氧基苯乙酮红外光谱表征第44-45页
        3.2.2 VPE红外光谱表征第45页
        3.2.3 4 -乙烯基氧基苯乙酮~1H NMR表征第45-46页
    3.3 VPE产率影响因素第46-49页
        3.3.1 反应温度对氯乙基氧基苯乙酮产率影响第47页
        3.3.2 反应时间对氯乙基氧基苯乙酮产率影响第47-48页
        3.3.3 4 -乙烯基氧基苯乙酮产率影响第48-49页
    3.4 Ac-SEBS/LDPE的制备第49-50页
        3.4.1 Ac-SEBS的制备第49-50页
        3.4.2 Ac-SEBS/LDPE的制备第50页
    3.5 Ac-SEBS结构表征第50-51页
        3.5.1 Ac-SEBS红外光谱表征第50-51页
        3.5.2 Ac-SEBS核磁光谱分析第51页
    3.6 本章小结第51-53页
第4章 VPE-g-XLPE材料特性第53-74页
    4.1 VPE-g-XLPE稳定性第53-56页
        4.1.1 抽提实验第53-54页
        4.1.2 共混、成型过程VPE迁出率第54-55页
        4.1.3 VPE接枝效率第55-56页
        4.1.4 VPE-g-XLPE热稳定性第56页
    4.2 电压稳定剂对复合材料交联度影响第56-57页
    4.3 VPE-g-XLPE结晶特性第57-58页
    4.4 VPE-g-XLPE电性能第58-69页
        4.4.1 介电特性第58-60页
        4.4.2 交流击穿特性第60-61页
        4.4.3 电树枝引发特性第61-62页
        4.4.4 电树枝生长形貌观察第62-63页
        4.4.5 电树枝扩散系数随时间的变化规律第63-64页
        4.4.6 电树枝L-t关系第64-65页
        4.4.7 直流击穿特性第65-66页
        4.4.8 空间电荷累积及衰减特性第66-68页
        4.4.9 TSC测试第68-69页
    4.5 高温去气实验第69-72页
        4.5.1 高温去气对交流击穿场强影响第69-70页
        4.5.2 高温去气对起树电压影响第70-72页
    4.6 本章小结第72-74页
第5章 Ac-SEBS/LDPE复合材料特性研究第74-94页
    5.1 SEBS选取第74-77页
    5.2 SEBS乙酰化程度确定第77-78页
    5.3 Ac-SEBS/LDPE稳定性第78-79页
        5.3.1 抽提实验第78-79页
        5.3.2 TG测试第79页
    5.4 Ac-SEBS/LDPE结晶特性第79-80页
    5.5 Ac-SEBS/LDPE微观形貌第80-81页
    5.6 Ac-SEBS/LDPE旋转流变特性第81-82页
    5.7 Ac-SEBS/LDPE电学性能测试第82-92页
        5.7.1 介电特性第82-83页
        5.7.2 直流击穿特性第83-85页
        5.7.3 TSC曲线特性第85-87页
        5.7.4 空间电荷累积与衰减特性第87-89页
        5.7.5 交流击穿场强测试第89-90页
        5.7.6 起树电压测试第90页
        5.7.7 电树枝生长形貌观察第90-92页
    5.8 结果与讨论第92-93页
    5.9 本章小结第93-94页
结论第94-96页
参考文献第96-108页
攻读学位期间发表的论文及其他成果第108-109页
致谢第109页

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