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APTS表面接枝纳米SiO2改性MPIA绝缘纸热稳定性的机理研究

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

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