摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-36页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 输变电设备 | 第14-17页 |
1.3 电力复合脂的概述 | 第17-20页 |
1.3.1 电力复合脂简介 | 第17-18页 |
1.3.2 电力复合脂的特点 | 第18-20页 |
1.4 电力复合脂的研究现状 | 第20-24页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第20-23页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第23-24页 |
1.5 电力复合脂的导电机理 | 第24-34页 |
1.5.1 接触电阻 | 第24-26页 |
1.5.2 收缩电阻的计算理论 | 第26-28页 |
1.5.3 接触电阻的危害 | 第28-29页 |
1.5.4 常见导电机理 | 第29-34页 |
1.6 选题依据和研究思路 | 第34-36页 |
第2章 离子液体型电力复合脂的导电能力和摩擦学性能研究 | 第36-61页 |
2.1 引言 | 第36-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-42页 |
2.2.1 主要试剂 | 第38页 |
2.2.2 电力复合脂的合成 | 第38-40页 |
2.2.3 物理化学性能表征 | 第40-41页 |
2.2.4 摩擦磨损实验 | 第41-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-61页 |
2.3.1 “原位”ILs作为润滑剂 | 第42-46页 |
2.3.2 “原位”ILs作为锂基脂添加剂 | 第46-52页 |
2.3.3 “原位”ILs作为PTFE脂添加剂 | 第52-55页 |
2.3.4 “原位”ILs作为电力复合脂基础油 | 第55-61页 |
第3章 碳纳米管型电力复合脂的导电能力和摩擦学性能研究 | 第61-74页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-64页 |
3.2.1 主要试剂 | 第62-63页 |
3.2.2 电力复合脂的合成 | 第63-64页 |
3.2.3 物理化学性能表征 | 第64页 |
3.2.4 摩擦磨损实验 | 第64页 |
3.3 结果与讨论 | 第64-74页 |
3.3.1 物理化学性质 | 第64-68页 |
3.3.2 摩擦磨损实验 | 第68-73页 |
3.3.3 结论 | 第73-74页 |
第4章 ATO型电力复合脂的导电能力和摩擦学性能研究 | 第74-85页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 实验部分 | 第75-76页 |
4.2.1 主要试剂 | 第75-76页 |
4.2.2 电力复合脂的合成 | 第76页 |
4.2.3 物理化学性能表征 | 第76页 |
4.2.4 摩擦磨损实验 | 第76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-85页 |
4.3.1 物理化学性质 | 第76-79页 |
4.3.2 摩擦磨损实验 | 第79-84页 |
4.3.3 结论 | 第84-85页 |
第5章 半导体材料作为绝缘脂添加剂的绝缘能力和摩擦学性能研究 | 第85-97页 |
5.1 引言 | 第85-86页 |
5.2 实验部分 | 第86-89页 |
5.2.1 主要试剂 | 第86-87页 |
5.2.2 绝缘脂的合成 | 第87-88页 |
5.2.3 物理化学性能表征 | 第88页 |
5.2.4 摩擦磨损实验 | 第88-89页 |
5.3 结果与讨论 | 第89-97页 |
5.3.1 物理化学性质 | 第89-92页 |
5.3.2 摩擦磨损实验 | 第92-96页 |
5.3.3 结论 | 第96-97页 |
第6章 非硫磷型添加剂在绝缘脂中的摩擦学性能 | 第97-105页 |
6.1 引言 | 第97页 |
6.2 实验部分 | 第97-99页 |
6.2.1 主要试剂 | 第97-98页 |
6.2.2 绝缘脂的合成 | 第98页 |
6.2.3 物理化学性能表征 | 第98-99页 |
6.2.4 摩擦磨损实验 | 第99页 |
6.3 结果与讨论 | 第99-105页 |
6.3.1 物理化学性质 | 第99-100页 |
6.3.2 摩擦磨损实验 | 第100-104页 |
6.3.3 结论 | 第104-105页 |
第7章 结论与展望 | 第105-108页 |
7.1 结论 | 第105-106页 |
7.2 展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-123页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
作者简介 | 第126页 |