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高压直流塑料电缆中空间电荷抑制方法研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·高压直流输电技术第8-9页
   ·塑料电缆用于高压直流输电的优势第9-11页
   ·固体介质中空间电荷的产生、影响及抑制方法第11-12页
   ·本文的主要工作第12-14页
第二章 空间电荷测试技术与复合介质制备第14-21页
   ·电声脉冲法的测量原理第14-15页
   ·电声脉冲法的测量装置第15-16页
   ·介质中声波的衰减与色散第16-18页
   ·无机纳米/有机高分子材料复合介质的制备与处理第18-19页
   ·本章小结第19-21页
第三章 基础材料与填料类型对复合介质空间电荷的影响第21-34页
   ·基础材料中空间电荷分布以及空间电荷对电场畸变的影响第21-24页
   ·基础材料对复合介质内空间电荷分布的影响第24-28页
     ·MgO/LDPE 纳米复合介质内空间电荷分布第24-27页
     ·螯合剂/LDPE 复合介质内空间电荷分布第27-28页
   ·不同种类填料对复合介质内空间电荷分布的影响第28-32页
     ·有机非极性材料/LDPE 复合介质内空间电荷分布第28-30页
     ·有机极性材料/LDPE 复合介质内空间电荷分布第30-31页
     ·无机纳米陶瓷材料/LDPE 复合介质内空间电荷分布第31页
     ·无机纳米氧化物材料/LDPE 复合介质内空间电荷分布第31-32页
   ·本章小结第32-34页
第四章 XLPE 掺杂MgO 或MAH 复合介质的电与机械性能第34-53页
   ·交联副产物残余量对空间电荷的影响第34-38页
   ·电极材料对空间电荷分布的影响第38-43页
     ·电极与复合介质的接触形式对介质内空间电荷的影响第38-40页
     ·半导电材料对XLPE 及其复合介质空间电荷分布的影响第40-43页
   ·MgO 掺杂浓度对复合介质内空间电荷与电场分布的影响第43-45页
   ·协同效应对复合介质内空间电荷分布影响第45-46页
   ·XLPE 与MgO/XLPE 纳米复合介质的电导特性第46-49页
   ·XLPE 与MgO/XLPE 纳米复合介质的直流击穿特性第49-50页
   ·XLPE 与MgO/XLPE 复合介质的机械性能第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第五章 复合介质微观特性与热分析研究第53-60页
   ·利用X 射线衍射研究复合介质的结晶行为第53-55页
     ·实验方法第53页
     ·LLDPE/LDPE 复合介质的结晶行为第53-54页
     ·MgO/LDPE 复合介质的结晶行为第54-55页
   ·纳米MgO 与XLPE 分子基团之间相互作用的研究第55-57页
   ·XLPE 与MgO/XLPE 复合介质的热分析第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-62页
   ·结论第60页
   ·展望第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第66-68页

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