摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第17-47页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 硅橡胶概述 | 第18-21页 |
1.2.1 硅橡胶的种类 | 第18-19页 |
1.2.2 硅橡胶的性质 | 第19-21页 |
1.3 硅橡胶复合材料在绝缘防护中的应用及问题 | 第21-23页 |
1.4 聚合物基纳米复合材料的研究进展 | 第23-37页 |
1.4.1 机械性能 | 第23-25页 |
1.4.2 热稳定性能 | 第25-27页 |
1.4.3 电绝缘性能 | 第27-37页 |
1.5 聚合物基纳米复合材料的界面理论 | 第37-42页 |
1.6 新型纳米结构颗粒的应用 | 第42-43页 |
1.7 本论文的研究思路及研究内容 | 第43-47页 |
1.7.1 研究思路 | 第43-45页 |
1.7.2 研究内容 | 第45-47页 |
第2章 纳米氧化镁对硅橡胶电气性能的影响 | 第47-73页 |
2.1 引言 | 第47页 |
2.2 实验部分 | 第47-51页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第47-48页 |
2.2.2 纳米氧化镁的制备与改性 | 第48-49页 |
2.2.3 硅橡胶复合材料的制备 | 第49-50页 |
2.2.4 测试与表征方法 | 第50-51页 |
2.3 结果与讨论 | 第51-71页 |
2.3.1 纳米氧化镁的颗粒表征 | 第51-57页 |
2.3.2 纳米氧化镁对硅橡胶拉伸性能的影响 | 第57-59页 |
2.3.3 纳米氧化镁对硅橡胶热稳定性的影响 | 第59-61页 |
2.3.4 纳米氧化镁对硅橡胶介电常数与介电损耗的影响 | 第61-64页 |
2.3.5 纳米氧化镁对硅橡胶体积电阻率的影响 | 第64-69页 |
2.3.6 纳米氧化镁对硅橡胶击穿强度的影响 | 第69-71页 |
2.4 本章小结 | 第71-73页 |
第3章 空心二氧化硅微球对硅橡胶电气性能的影响 | 第73-101页 |
3.1 引言 | 第73-74页 |
3.2 实验部分 | 第74-77页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第74页 |
3.2.2 空心二氧化硅微球的制备 | 第74-75页 |
3.2.3 硅橡胶复合材料的制备 | 第75-76页 |
3.2.4 测试与表征方法 | 第76-77页 |
3.3 结果与讨论 | 第77-99页 |
3.3.1 空心二氧化硅微球的可控制备与表征 | 第77-83页 |
3.3.2 空心二氧化硅微球对硅橡胶拉伸性能的影响 | 第83-87页 |
3.3.3 空心二氧化硅微球对硅橡胶热稳定性的影响 | 第87-88页 |
3.3.4 空心二氧化硅微球对硅橡胶介电常数与介电损耗的影响 | 第88-92页 |
3.3.5 空心二氧化硅微球对硅橡胶体积电阻率的影响 | 第92-95页 |
3.3.6 空心二氧化硅微球对硅橡胶击穿强度的影响 | 第95-99页 |
3.4 本章小结 | 第99-101页 |
第4章 多孔玻璃微珠对硅橡胶电气性能的影响 | 第101-127页 |
4.1 引言 | 第101页 |
4.2 实验部分 | 第101-104页 |
4.2.1 实验原料与仪器 | 第101-102页 |
4.2.2 多孔玻璃与多孔玻璃微珠的制备 | 第102-103页 |
4.2.3 硅橡胶复合材料的制备 | 第103页 |
4.2.4 测试与表征方法 | 第103-104页 |
4.3 结果与讨论 | 第104-125页 |
4.3.1 多孔玻璃与玻璃微珠的颗粒表征 | 第104-108页 |
4.3.2 多孔玻璃对硅橡胶性能的影响 | 第108-111页 |
4.3.3 多孔玻璃微珠对硅橡胶机械性能的影响 | 第111-117页 |
4.3.4 多孔玻璃微珠对硅橡胶热稳定性的影响 | 第117-118页 |
4.3.5 多孔玻璃微珠对硅橡胶介电常数与介电损耗的影响 | 第118-121页 |
4.3.6 多孔玻璃微珠对硅橡胶体积电阻率的影响 | 第121-122页 |
4.3.7 多孔玻璃微珠对硅橡胶击穿强度的影响 | 第122-125页 |
4.4 本章小结 | 第125-127页 |
第5章 结论与展望 | 第127-131页 |
5.1 结论 | 第127-128页 |
5.2 创新点 | 第128页 |
5.3 展望 | 第128-131页 |
参考文献 | 第131-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第147页 |