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电力复合脂在输变电设备中的导电理论与润滑技术研究

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

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