致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外非线性复合材料研究现状 | 第13-14页 |
1.3 电缆终端用非线性复合材料研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 树脂为基体的绝缘材料研究进展 | 第14页 |
1.3.2 硅橡胶为基体的绝缘材料研究进展 | 第14-15页 |
1.3.3 聚乙烯为基体的绝缘材料研究进展 | 第15-17页 |
1.3.4 聚酰亚胺为基体的绝缘材料研究进展 | 第17页 |
1.3.5 低温下绝缘材料研究 | 第17-18页 |
1.4 本文主要工作 | 第18-20页 |
2 树脂基复合材料组成、配方研究 | 第20-28页 |
2.1 环氧树脂组成物成分研究 | 第20-24页 |
2.1.1 环氧树脂 | 第20-22页 |
2.1.2 固化剂 | 第22页 |
2.1.3 稀释剂 | 第22-23页 |
2.1.4 增韧剂 | 第23-24页 |
2.2 树脂基复合材料的配方设计 | 第24-26页 |
2.2.1 配方设计的基本原则 | 第24-25页 |
2.2.2 树脂基复合材料配方组成 | 第25-26页 |
2.3 环氧树脂组成物各成分对树脂性能的影响 | 第26-27页 |
2.3.1 分子量的影响 | 第26页 |
2.3.2 多官能团环氧树脂的影响 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 无机填料/环氧树脂复合材料的制备及实验方法 | 第28-42页 |
3.1 无机填料的介绍 | 第28-29页 |
3.1.1 氧化锌 | 第28-29页 |
3.1.2 炭黑 | 第29页 |
3.2 实验设备 | 第29-31页 |
3.3 无机填料的表面改性 | 第31-34页 |
3.4 树脂基复合材料制备工艺 | 第34-40页 |
3.4.1 树脂基复合材料制备流程 | 第34页 |
3.4.2 复合材料制备过程中的注意事项 | 第34-35页 |
3.4.3 纯树脂材料的制备工艺研究 | 第35-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
4 树脂基非线性复合材料直流电导特性 | 第42-50页 |
4.1 电导测试试样的制备 | 第42-43页 |
4.2 树脂基复合材料的直流电导测试 | 第43-48页 |
4.2.1 氧化锌/环氧树脂复合材料的直流电导特性 | 第45-46页 |
4.2.2 炭黑/环氧树脂复合材料的直流电导特性 | 第46-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
5 树脂基非线性复合材料的电学性能 | 第50-62页 |
5.1 环氧树脂材料的绝缘强度试验 | 第50-52页 |
5.1.1 固体绝缘击穿理论分析 | 第50页 |
5.1.2 影响固体介质击穿电压的因素 | 第50-52页 |
5.1.3 提高固体电介质击穿电压的方式 | 第52页 |
5.2 电击穿试样的制备 | 第52-54页 |
5.3 树脂基非线性复合材料的雷电冲击击穿强度试验 | 第54-57页 |
5.3.1 雷电冲击测试 | 第54-55页 |
5.3.2 炭黑/环氧树脂复合材料雷电冲击耐压特性 | 第55-56页 |
5.3.3 氧化锌/环氧树脂复合材料雷电冲击耐压特性 | 第56-57页 |
5.4 树脂基非线性复合材料的工频耐压试验 | 第57-59页 |
5.4.1 工频击穿性能测试 | 第57页 |
5.4.2 炭黑/环氧树脂复合材料工频击穿试验 | 第57-58页 |
5.4.3 氧化锌/环氧树脂复合材料工频击穿试验 | 第58-59页 |
5.5 击穿电压原理分析 | 第59页 |
5.6 本章小结 | 第59-62页 |
6 树脂基非线性复合材料的力学性能 | 第62-68页 |
6.1 力学性能试样模具设计及理论分析 | 第62-63页 |
6.2 力学拉伸性能的测试 | 第63页 |
6.3 测试结果及分析 | 第63-66页 |
6.3.1 氧化锌/环氧树脂复合材料拉伸强度 | 第63-64页 |
6.3.2 炭黑/环氧树脂复合材料拉伸强度 | 第64-65页 |
6.3.3 氧化锌/环氧树脂复合材料弹性模量 | 第65页 |
6.3.4 炭黑/环氧树脂复合材料弹性模量 | 第65-66页 |
6.3.5 力学性能结果分析 | 第66页 |
6.4 本章小结 | 第66-68页 |
7 结论 | 第68-70页 |
7.1 研究工作总结 | 第68页 |
7.2 研究展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-78页 |
学位论文数据集 | 第78页 |