摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.1.2 课题研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 纳米电介质材料研究概况 | 第12-13页 |
1.2.2 相容剂在不同共混材料中的应用 | 第13-14页 |
1.2.3 空间电荷表征方法的发展历程 | 第14-16页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 实验原理 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 聚合物共混体系相容原理 | 第17-19页 |
2.2.1 相容剂的选取原则 | 第17-18页 |
2.2.2 相容剂的作用模型 | 第18-19页 |
2.3 聚合物复合材料界面理论 | 第19-24页 |
2.3.1 复合材料界面理论 | 第19-22页 |
2.3.2 纳米复合电介质界面模型 | 第22-24页 |
2.4 聚合物空间电荷原理 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 相容剂对MgO/LDPE空间电荷特性的影响 | 第27-38页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 材料制备与结构表征 | 第27-29页 |
3.2.1 实验原料与设备 | 第27-28页 |
3.2.2 三种薄膜样品的制备 | 第28-29页 |
3.2.3 LM与GLM型样品的结构表征 | 第29页 |
3.3 电声脉冲法测试 | 第29-31页 |
3.3.1 电声脉冲法测试原理 | 第29-30页 |
3.3.2 电声脉冲法测试预处理 | 第30-31页 |
3.4 测试结果讨论与分析 | 第31-37页 |
3.4.1 三种薄膜样品加压时空间电荷分布 | 第31-35页 |
3.4.2 三种薄膜样品短路时空间电荷分布 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 相容剂对MgO/LDPE介电及陷阱特性的影响 | 第38-47页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 三种薄膜样品的介电特性 | 第38-42页 |
4.2.1 纳米复合薄膜的介电特性 | 第39-40页 |
4.2.2 相容剂对纳米复合薄膜介电特性的影响 | 第40-42页 |
4.3 MgO/LDPE-g-MAH/LDPE复合薄膜的陷阱特性 | 第42-46页 |
4.3.1 光激电流法实验原理 | 第42-44页 |
4.3.2 样品预处理及测试过程 | 第44页 |
4.3.3 陷阱特性测试结果及分析 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |