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聚乙烯纳米复合材料击穿场强与电树枝特性关系研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究的背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状及发展概况第10-14页
        1.2.1 聚乙烯纳米复合材料发展概况第10-12页
        1.2.2 聚乙烯纳米复合材料电树枝研究现状第12-13页
        1.2.3 聚乙烯纳米复合材料击穿特性研究现状第13-14页
    1.3 课题来源及主要研究内容第14-15页
第2章 聚乙烯纳米复合材料的制备与实验装置第15-22页
    2.1 SiO_2/LDPE和MgO/LDPE复合材料的制备第15-18页
        2.1.1 SiO_2和MgO纳米颗粒的表面处理第15-16页
        2.1.2 制备SiO_2/LDPE和MgO/LDPE复合材料第16-17页
        2.1.3 SiO_2/LDPE和MgO/LDPE复合材料SEM微观表征第17-18页
    2.2 实验装置及测试方法第18-20页
        2.2.1 扫描电子显微镜第18-19页
        2.2.2 电树枝观测系统第19-20页
        2.2.3 工频交流击穿测试方法第20页
    2.3 本章小结第20-22页
第3章 聚乙烯纳米复合材料电树枝特性第22-38页
    3.1 实验试样的制备第22-25页
        3.1.1 针电极的制备及形貌观测第22-24页
        3.1.2 电树枝试样的制备第24-25页
    3.2 电树枝起始电压影响因素研究第25-30页
        3.2.1 不同针板距离的电树枝实验第25-28页
        3.2.2 基于MATLAB的针尖曲率半径的求取第28-30页
    3.3 聚乙烯纳米复合材料的电树枝实验第30-37页
        3.3.1 SiO_2/LDPE复合材料电树枝引发实验第31-32页
        3.3.2 MgO/LDPE复合材料的电树枝引发实验第32-33页
        3.3.3 SiO_2/LDPE复合材料电树枝生长实验第33-35页
        3.3.4 MgO/LDPE复合材料电树枝生长实验第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 聚乙烯纳米复合材料击穿场强与电树枝特性关系第38-52页
    4.1 聚乙烯纳米复合材料的击穿性能第38-40页
        4.1.1 聚乙烯纳米复合材料的击穿机理第38-39页
        4.1.2 击穿场强的Weibull分布第39-40页
    4.2 聚乙烯纳米复合材料的击穿性能第40-43页
        4.2.1 未改性的聚乙烯纳米复合材料的击穿特性第40-41页
        4.2.2 SiO_2/LDPE复合材料的交流击穿特性第41-42页
        4.2.3 MgO/LDPE复合材料的交流击穿特性第42-43页
    4.3 聚乙烯纳米复合材料的机械强度第43-46页
        4.3.1 拉伸强度的概述第43-44页
        4.3.2 聚乙烯纳米复合材料拉伸性能测试第44-46页
    4.4 聚乙烯纳米复合材料击穿场强与电树枝特性关系第46-51页
        4.4.1 Pearson相关系数原理第46-47页
        4.4.2 SiO_2/LDPE复合材料的Pearson相关系数第47-49页
        4.4.3 MgO/LDPE复合材料的Pearson相关系数第49-51页
    4.5 本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第57-58页
致谢第58-59页
附录第59-61页

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