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纳米无机填料改性对环氧树脂复合材料直流沿面闪络特性影响的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 复合绝缘材料发展第11-12页
        1.2.2 纳米填料改性研究现状第12-15页
        1.2.3 复合绝缘材料闪络电压研究现状第15-16页
    1.3 本文研究内容第16-17页
第2章 复合材料填料的制备与表征第17-34页
    2.1 BN材料/EP复合材料的制备第17-20页
        2.1.1 BN填料的氟化剥离处理第17-18页
        2.1.2 F-BNNS填料表征第18-19页
        2.1.3 BN材料/EP复合材料表征第19-20页
    2.2 BFO材料/EP复合材料的制备第20-33页
        2.2.1 BFO纳米填料的制备第20-21页
        2.2.2 BFO纳米填料的形貌表征第21-25页
        2.2.3 BFO纳米填料的结构表征第25-30页
        2.2.4 BFO纳米填料的介电性能第30-32页
        2.2.5 BFO材料/EP复合材料表征第32-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 复合材料直流闪络特性分析第34-44页
    3.1 沿面闪络实验方法及步骤第34-37页
        3.1.1 闪络实验装置第34-36页
        3.1.2 闪络实验方法第36-37页
    3.2 环氧树脂复合材料直流闪络特性分析第37-41页
        3.2.1 BN材料/EP复合材料闪络电压分析第37-38页
        3.2.2 BFO材料/EP复合材料闪络电压分析第38-41页
    3.3 环氧树脂复合材料闪络形貌分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 直流下复合材料表面电荷积聚与消散特性分析第44-56页
    4.1 电荷消散实验方法及步骤第44-46页
    4.2 BN材料/EP复合材料表面电荷特性第46-50页
        4.2.1 BN材料/EP复合材料电荷积聚特性第46-47页
        4.2.2 BN材料/EP复合材料电荷消散特性第47-50页
    4.3 BFO材料/EP复合材料表面电荷特性第50-53页
        4.3.1 BFO材料/EP复合材料表面电荷积聚特性第50页
        4.3.2 BFO材料/EP复合材料表面电荷消散特性第50-53页
    4.4 复合材料表面电荷特性与闪络电压的关系第53-54页
        4.4.1 BN材料/EP及BFO材料/EP复合材料电荷消散速率对比第53-54页
        4.4.2 BN材料/EP复合材料表面电荷行为与闪络电压关系第54页
        4.4.3 BFO材料/EP复合材料表面电荷行为与闪络电压关系第54页
    4.5 本章小结第54-56页
第5章 表面电荷对复合材料沿面闪络的影响机理探索第56-66页
    5.1 复合材料陷阱计算第56-63页
        5.1.1 BN材料/EP复合材料表面陷阱计算第58-60页
        5.1.2 BFO材料/EP复合材料表面陷阱计算第60-63页
    5.2 陷阱效应对复合材料闪络过程的影响分析第63-64页
        5.2.1 BN材料/EP复合材料闪络机理分析第63-64页
        5.2.2 BFO材料/EP复合材料闪络机理分析第64页
    5.3 复合材料的闪络机理分析第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-68页
    6.1 主要结论第66-67页
    6.2 工作展望第67-68页
参考文献第68-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第77-78页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第78-79页
致谢第79页

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