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聚乙烯基无机纳米复合电介质的陷阱特性与电性能研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-13页
第1章 绪论第13-27页
   ·课题背景第13-16页
     ·工程背景第13-15页
     ·理论背景第15-16页
   ·纳米电介质的研究现状第16-25页
     ·纳米电介质的提出和发展第16-18页
     ·纳米电介质的界面与陷阱特性第18-21页
     ·聚乙烯基无机纳米复合电介质的研究现状第21-25页
   ·课题来源及论文主要研究工作第25-27页
     ·课题来源第25-26页
     ·论文主要工作第26-27页
第2章 材料制备和结构表征第27-45页
   ·引言第27页
   ·纳米颗粒的制备第27-31页
     ·实验材料和仪器第27-28页
     ·ZnO和Zn_xMg_(1-x)O纳米粒子的制备第28-29页
     ·ZnO和Zn_xMg_(1-x)O纳米粒子的表面处理第29-31页
   ·纳米复合物的制备第31-34页
     ·实验材料和仪器第31页
     ·纳米填充物的特性第31-33页
     ·聚合物基体的选择第33页
     ·纳米复合物的制备步骤第33-34页
   ·结构表征第34-43页
     ·扫描电镜第34-36页
     ·红外光谱第36-39页
     ·紫外-可见吸收光谱第39-40页
     ·X射线衍射第40-43页
   ·本章小结第43-45页
第3章 聚合物中陷阱能级的热刺激研究方法第45-59页
   ·引言第45页
   ·固体中的热刺激过程第45-46页
   ·分立能级的热刺激电流分析方法第46-50页
     ·单一陷阱能级的热刺激电流分析方法第47-49页
     ·多个分立陷阱能级的热刺激电流分析方法第49-50页
   ·聚合物中陷阱能级的的准连续分布第50-52页
   ·改进的等温放电电流方法第52-55页
   ·改进的热刺激电流方法第55-57页
   ·本章小结第57-59页
第4章 聚乙烯基无机纳米复合物的陷阱特性第59-73页
   ·引言第59页
   ·测试设备和实验过程第59-60页
   ·热刺激电流(TSC)谱分析第60-65页
     ·热刺激电流谱第60-61页
     ·不同纳米掺杂对陷阱能级密度分布的影响第61-64页
     ·纳米颗粒表面处理对陷阱能级密度分布的影响第64-65页
   ·等温放电电流(IDC)谱分析第65-66页
   ·纳米掺杂的界面陷阱效应第66-70页
     ·界面陷阱机制第66-68页
     ·纳米掺杂对界面陷阱的影响第68-70页
   ·本章小结第70-73页
第5章 陷阱对聚乙烯基纳米复合物电性能的影响第73-109页
   ·引言第73页
   ·陷阱对纳米复合物电导特性的影响第73-84页
     ·试验设备与测试方法第73页
     ·陷阱对载流子迁移率的影响第73-75页
     ·陷阱对纳米复合物电阻率的影响第75-77页
     ·陷阱对纳米复合物I-t特性的影响第77-81页
     ·陷阱对纳米复合物电导电流特性的影响第81-84页
   ·纳米复合物中空间电荷抑制的陷阱机理第84-102页
     ·测试原理与实验设备第84-85页
     ·纳米复合物中的空间电荷分布第85-97页
     ·空间电荷抑制的陷阱机理第97-102页
   ·纳米复合物击穿场强和耐电树枝老化性能第102-107页
     ·测试设备和实验过程第102页
     ·纳米复合物的击穿场强第102-105页
     ·纳米复合物的耐电树枝老化寿命第105-107页
   ·本章小结第107-109页
第6章 总结与展望第109-111页
   ·论文的主要结论第109-110页
   ·后续研究工作展望第110-111页
参考文献第111-121页
作者简介和攻读博士学位期间发表的成果第121-125页
学位论文数据集第125页

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