高性能无卤阻燃层压板的研究
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 环氧树脂的研究现状 | 第13-17页 |
1.1.1 环氧树脂概述 | 第13-14页 |
1.1.2 环氧树脂分类 | 第14-15页 |
1.1.3 环氧树脂的发展及现状 | 第15-16页 |
1.1.4 环氧树脂的性能及应用 | 第16-17页 |
1.2 无卤阻燃环氧树脂的技术进展 | 第17-21页 |
1.2.1 添加型无卤阻燃环氧体系 | 第17-19页 |
1.2.2 反应型无卤阻燃环氧树脂体系 | 第19-21页 |
1.3 无卤阻燃层压板的研究现状 | 第21-23页 |
1.3.1 无卤阻燃层压板的分类 | 第21-22页 |
1.3.2 无卤阻燃层压板发展现状 | 第22页 |
1.3.3 特高压用无卤阻燃层压板特点 | 第22-23页 |
1.4 本课题的研究意义及研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 本课题的研究意义 | 第23-24页 |
1.4.2 本课题的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验与分析表征方法 | 第25-32页 |
2.1 实验设计方案 | 第25-26页 |
2.2 实验原材料及仪器 | 第26-27页 |
2.2.1 实验原材料 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 实验过程 | 第27-29页 |
2.3.1 含磷环氧胶黏剂的制备 | 第27页 |
2.3.2 玻璃布的处理 | 第27页 |
2.3.3 预浸料的制备 | 第27-28页 |
2.3.4 层压板的压制 | 第28-29页 |
2.4 分析测试方法 | 第29-32页 |
2.4.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第29-30页 |
2.4.2 阻燃性能测试 | 第30页 |
2.4.3 力学性能测试 | 第30页 |
2.4.4 吸水率的测试 | 第30页 |
2.4.5 差式扫描量热法(DSC) | 第30页 |
2.4.6 相对漏电起痕指数(CTI) | 第30-31页 |
2.4.7 扫描电子显微镜(SEM) | 第31-32页 |
第三章 无卤阻燃环氧树脂玻璃布层压板的制备研究 | 第32-53页 |
3.1 含磷环氧树脂的性能研究 | 第32-39页 |
3.1.1 含磷环氧树脂的红外光谱分析 | 第32-33页 |
3.1.2 含磷环氧树脂储存性能研究 | 第33-34页 |
3.1.3 含磷环氧树脂固化动力学分析 | 第34-37页 |
3.1.4 含磷环氧树脂胶黏剂阻燃性能研究 | 第37-38页 |
3.1.5 氢氧化铝含量树脂体系阻燃性能的影响 | 第38页 |
3.1.6 氢氧化铝含量树脂体系力学性能的影响 | 第38-39页 |
3.2 含磷环氧树脂玻璃布层压板的制备与性能研究 | 第39-51页 |
3.2.1 树脂制备工艺研究 | 第39-40页 |
3.2.2 坯布上胶工艺研究 | 第40-42页 |
3.2.3 层压板压制工艺研究 | 第42-43页 |
3.2.4 层压板加工工艺研究 | 第43-45页 |
3.2.5 磷含量对层压板性能的影响 | 第45-48页 |
3.2.6 氢氧化铝对层压板力学性能的影响 | 第48-50页 |
3.2.7 高力学性能玻璃布对层压板力学性能影响 | 第50-51页 |
3.2.8 层压板吸水率的测试 | 第51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 绝缘槽粱的研究 | 第53-68页 |
4.1 绝缘槽粱安装接口研究 | 第53-61页 |
4.1.1 问题描述 | 第54页 |
4.1.2 载荷条件与载荷步骤 | 第54-55页 |
4.1.3 有限元网格划分及材料参数设定 | 第55页 |
4.1.4 各工况下槽梁变形情况分析 | 第55-60页 |
4.1.5 绝缘槽粱承重试验 | 第60-61页 |
4.2 绝缘槽梁模具方案设计 | 第61-65页 |
4.2.1 模具要求分析 | 第62页 |
4.2.2 模具侧壁压力的研究 | 第62-63页 |
4.2.3 模具加热的研究 | 第63-65页 |
4.3 产品压制工艺概述 | 第65-66页 |
4.4 工程应用情况 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第73页 |