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植物绝缘油的油纸浸渍与水解动力学特性及纳米改性方法研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-28页
   ·植物绝缘油及其纳米改性研究的意义第10-11页
   ·植物绝缘油的国内外研究现状第11-26页
   ·本文研究的目的和主要内容第26-28页
2 植物绝缘油的油纸浸渍模型第28-42页
   ·引言第28页
   ·基于泊肃叶定律的油纸绝缘浸渍理论第28-30页
   ·油纸绝缘浸渍的影响因素第30-33页
   ·浸渍实验第33-41页
     ·单层绝缘纸板的浸渍实验第33-35页
     ·单层绝缘纸板的浸渍实验结果第35-38页
     ·多层绝缘纸板浸渍实验模型第38-39页
     ·多层绝缘纸板浸渍实验结果及分析第39-41页
   ·本章小结第41-42页
3 植物绝缘油的水解动力学特性第42-56页
   ·引言第42-43页
   ·试验样品处理及水解率的测试方法第43-47页
     ·试验材料及预处理第43-44页
     ·植物绝缘油水解率的测定方法第44页
     ·水油比对植物绝缘油水解反应的影响第44-45页
     ·搅拌转速对植物绝缘油水解反应的影响第45-46页
     ·温度和时间对植物绝缘油水解率的影响第46页
     ·数据重现性实验第46-47页
   ·植物绝缘油的水解动力学特性第47-49页
   ·植物绝缘油的水解对介电性能的影响第49-54页
     ·工频击穿电压第50-51页
     ·相对介电常数第51-53页
     ·介质损耗因数第53-54页
   ·本章小结第54-56页
4 植物绝缘油纸在老化过程中的水解动力学研究第56-84页
   ·引言第56-57页
   ·植物绝缘油纸绝缘的热老化试验第57-61页
     ·试验材料和试验流程第57-58页
     ·微水含量测量第58-59页
     ·矿物油油中酸值测量第59页
     ·酯中酸值的测量第59-60页
     ·绝缘纸聚合度测量第60页
     ·糠醛含量测量第60页
     ·植物绝缘油击穿电压的测量第60页
     ·绝缘油和绝缘纸的红外光谱分析第60-61页
   ·试验结果及分析第61-80页
     ·植物绝缘油中水分第61-63页
     ·纸中水分第63-64页
     ·植物绝缘油中酸值第64-67页
     ·工频击穿电压第67-69页
     ·绝缘纸的聚合度第69-72页
     ·油中糠醛含量第72-73页
     ·绝缘油和绝缘纸的红外光谱分析第73-80页
   ·植物绝缘油的水解动力学分析第80-82页
   ·本章小结第82-84页
5 纳米植物绝缘油的制备及击穿特性第84-106页
   ·引言第84-85页
   ·纳米粒子的表面改性第85-89页
     ·常见表面改性方法第85-86页
     ·试验材料及流程第86-89页
   ·纳米四氧化三铁粒子的表征第89-93页
     ·纳米粒子的粒径第89页
     ·纳米粒子的表面形貌第89-90页
     ·纳米粒子的红外光谱图第90-91页
     ·纳米粒子的热重曲线第91-92页
     ·分散稳定性试验第92-93页
   ·纳米改性植物绝缘油的击穿特性第93-97页
     ·工频击穿电压第93-95页
     ·雷电冲击电压第95-97页
   ·纳米改性植物绝缘油的介电性质第97-100页
     ·相对介电常数第98页
     ·介质损耗因数第98-100页
     ·体积电阻率第100页
   ·击穿机理分析第100-104页
     ·电荷弛豫时间常数第100-101页
     ·纳米粒子极化模型第101-102页
     ·工频击穿电压提高的原因第102-103页
     ·雷电冲击电压下的极性效应第103-104页
   ·本章小结第104-106页
6 结论及展望第106-110页
   ·结论第106-107页
   ·未来工作展望第107-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-120页
附录第120-121页
 A. 作者在攻读学位期间发表的主要论文目录第120页
 B. 作者在攻读学位期间负责或参研的主要科研项目第120-121页
 C. 作者在攻读学位期间申请的专利第121页

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