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低密度聚乙烯/二氧化硅纳米复合材料拉伸及热老化下的特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-28页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
    1.2 聚合物纳米电介质的研究现状第12-25页
        1.2.1 国外研究现状第12-22页
        1.2.2 国内研究现状第22-25页
    1.3 本文研究的主要内容第25-28页
2 实验设计及研究方法第28-42页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验设计第28-29页
    2.3 样品制备第29-32页
        2.3.1 实验材料和设备第29-30页
        2.3.2 纳米SiO_2的表面处理第30-32页
        2.3.3 LDPE及LDPE/SiO_2样品的制备第32页
    2.4 样品处理第32-33页
        2.4.1 LDPE及LDPE/SiO_2样品的拉伸处理第32页
        2.4.2 LDPE及LDPE/SiO_2样品的热老化处理第32-33页
    2.5 样品参数测量仪器及方法第33-36页
        2.5.1 试验目的第33-34页
        2.5.2 试验方法第34-35页
        2.5.3 样品测试实验设备第35-36页
    2.6 LDPE/SiO_2材料分子模拟简介第36-37页
        2.6.1 分子模拟基础第36-37页
        2.6.2 量子化学模拟及陷阱信息模拟第37页
    2.7 LDPE/SiO_2分子模拟的计算模型和方法第37-40页
        2.7.1 模型构建第38-39页
        2.7.2 分子动力学模拟第39-40页
        2.7.3 体系平衡条件第40页
    2.8 本章小结第40-42页
3 拉伸对LDPE/SIO_2纳米复合材料特性的影响第42-56页
    3.1 引言第42页
    3.2 LDPE/SiO_2纳米复合材料在拉伸作用下的介电特性第42-48页
        3.2.1 介电常数实部第42-46页
        3.2.2 介质损耗第46-47页
        3.2.3 弛豫现象分析第47-48页
    3.3 LDPE/SiO_2纳米复合材料在拉伸作用下的空间电荷特性第48-53页
        3.3.1 空间电荷积聚特性第48-52页
        3.3.2 空间电荷平均密度第52-53页
    3.4 拉伸条件下纳米复合材料空间电荷行为机理分析第53-54页
    3.5 本章小结第54-56页
4 热老化对LDPE/SIO_2纳米复合材料性能的影响第56-88页
    4.1 引言第56页
    4.2 LDPE/SiO_2纳米复合材料在热老化下的理化特性第56-64页
        4.2.1 扫描电镜测试结果第56-58页
        4.2.2 红外光谱测试结果第58-61页
        4.2.3 结晶度测试结果第61-63页
        4.2.4 热稳定性测试结果第63-64页
    4.3 基于理化特性的热老化程度分析第64-66页
    4.4 LDPE/SiO_2纳米复合材料在热老化下的恒温电气特性第66-78页
        4.4.1 击穿场强测试结果第66-68页
        4.4.2 介电常数实部第68-71页
        4.4.3 介电常数虚部第71-75页
        4.4.4 介质损耗第75-78页
    4.5 LDPE/SiO_2纳米复合材料在热老化下的变温介电特性第78-85页
        4.5.1 介电常数实部第78-81页
        4.5.2 介质损耗第81-85页
    4.6 LDPE/SiO_2纳米复合材料热老化机理分析第85-87页
    4.7 本章小结第87-88页
5 热老化对LDPE/SIO_2纳米复合材料空间电荷行为的影响第88-104页
    5.1 引言第88页
    5.2 LDPE/SiO_2纳米复合材料在热老化下的空间电荷积聚特性第88-95页
        5.2.1 空间电荷积聚特性第88-93页
        5.2.2 空间电荷平均密度第93-95页
    5.3 热老化后LDPE/SiO_2纳米复合材料陷阱深度的仿真计算第95-98页
    5.4 热老化条件下纳米复合材料空间电荷行为机理分析第98-102页
        5.4.1 电极电荷注入势垒第99-101页
        5.4.2 载流子迁移率第101-102页
    5.5 本章小结第102-104页
6 结论与展望第104-106页
    6.1 论文的主要结论第104-105页
    6.2 后续研究工作展望第105-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-120页
附录第120页
    A.作者在攻读博士学位期间发表录用的论文第120页

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