摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 文献综述 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究背景 | 第12-19页 |
1.2.1 油纸的老化及产物的危害 | 第12-14页 |
1.2.2 绝缘纸性能的提升方式 | 第14-18页 |
1.2.3 分子模拟技术的应用 | 第18-19页 |
1.3 本章小结 | 第19-21页 |
第2章 绪论 | 第21-25页 |
2.1 课题研究意义 | 第21-22页 |
2.2 主要研究内容 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 分子模拟理论基础 | 第25-35页 |
3.1 引言 | 第25-28页 |
3.2 分子动力学的基本原理 | 第28-29页 |
3.3 分子模拟中的力场 | 第29-32页 |
3.4 分子模拟中的系综 | 第32页 |
3.5 初始条件和边界条件 | 第32-33页 |
3.5.1 初始条件 | 第32-33页 |
3.5.2 边界条件 | 第33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 MPIA绝缘纸的热稳定性 | 第35-67页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 MPIA绝缘纸晶区热稳定性 | 第35-47页 |
4.2.1 模型构建 | 第35-37页 |
4.2.2 模拟步骤及细节 | 第37-38页 |
4.2.3 模型合理性判据 | 第38-40页 |
4.2.4 力学参数 | 第40-42页 |
4.2.5 氢键 | 第42-45页 |
4.2.6 链运动 | 第45-47页 |
4.3 MPIA绝缘纸非晶区热稳定性 | 第47-53页 |
4.3.1 模型构建 | 第47页 |
4.3.2 模拟细节 | 第47-48页 |
4.3.3 力学参数 | 第48-49页 |
4.3.4 氢键 | 第49-51页 |
4.3.5 链运动 | 第51-53页 |
4.4 MPIA绝缘纸与矿物油的吸附作用 | 第53-60页 |
4.4.1 模型的构建 | 第53-56页 |
4.4.2 模拟细节 | 第56-57页 |
4.4.3 油-纸吸附作用 | 第57-60页 |
4.5 MPIA绝缘纸对老化产物的吸附 | 第60-63页 |
4.5.1 模型的构建 | 第60-61页 |
4.5.2 模拟细节 | 第61页 |
4.5.3 吸附作用 | 第61-63页 |
4.6 自由体积与孔隙 | 第63-66页 |
4.6.1 自由体积 | 第64-65页 |
4.6.2 孔隙 | 第65-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 纳米SiO_2粒子的团聚及表面接枝APTS | 第67-79页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 纳米SiO_2粒子的团聚 | 第68-72页 |
5.2.1 模型构建 | 第68页 |
5.2.2 模拟细节 | 第68-69页 |
5.2.3 纳米SiO_2粒子的团聚现象 | 第69-71页 |
5.2.4 纳米SiO_2粒子团聚的机理 | 第71-72页 |
5.3 纳米SiO_2粒子表面接枝APTS | 第72-76页 |
5.3.1 模型构建 | 第73-74页 |
5.3.2 模拟细节 | 第74-75页 |
5.3.3 结果及分析 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-79页 |
第6章 GNP对MPIA绝缘纸热稳定性的提升机理 | 第79-91页 |
6.1 引言 | 第79页 |
6.2 GNP对MPIA绝缘纸热稳定性的影响 | 第79-86页 |
6.2.1 模型构建 | 第79-80页 |
6.2.2 模拟细节 | 第80页 |
6.2.3 力学参数 | 第80-82页 |
6.2.4 氢键 | 第82-84页 |
6.2.5 链运动 | 第84页 |
6.2.6 内聚能密度与溶解度参数 | 第84-86页 |
6.3 GNP对老化产物的束缚 | 第86-89页 |
6.3.1 模型构建 | 第87页 |
6.3.2 模拟细节 | 第87页 |
6.3.3 扩散系数 | 第87-89页 |
6.4 本章小结 | 第89-91页 |
第7章 结论与展望 | 第91-93页 |
7.1 结论 | 第91页 |
7.2 展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
发表论文、专利及参加课题一览表 | 第111-112页 |