摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 空间电荷对绝缘材料的影响 | 第12页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第12-13页 |
第2章 聚乙烯复合材料的制备及表征原理 | 第13-32页 |
2.1 材料及试验样品制备 | 第13-15页 |
2.2 聚合物的聚集态结构及表征 | 第15-21页 |
2.2.1 聚合物的结晶形态 | 第15-17页 |
2.2.2 聚合物结晶结构经典模型 | 第17-18页 |
2.2.3 聚合物的结晶形态的偏光显微镜表征 | 第18-19页 |
2.2.4 差示扫描量热法原理及聚合物结晶度测定 | 第19-21页 |
2.3 表征聚乙烯松弛过程的设备及原理 | 第21-26页 |
2.3.1 动态热力学分析 | 第21-24页 |
2.3.2 热刺激电流测试方法 | 第24-26页 |
2.4 空间电荷测试方法 | 第26-30页 |
2.4.1 空间电荷形成的几个因素 | 第26-28页 |
2.4.2 空间电荷的机理 | 第28-29页 |
2.4.3 空间电荷测试原理 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 聚集态结构对聚乙烯分子松弛过程的影响 | 第32-39页 |
3.1 不同聚集态结构低密度聚乙烯与松弛过程的关系 | 第32-35页 |
3.2 不同聚集态结构纳米掺杂低密度聚乙烯与松弛过程的关系 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 聚集态结构对空间电荷的影响 | 第39-51页 |
4.1 聚集态结构对低密度聚乙烯空间电荷的影响 | 第39-44页 |
4.1.1 施加电压时空间电荷的存储特性 | 第39-42页 |
4.1.2 短路时空间电荷的消散特性 | 第42-44页 |
4.2 聚集态结构对纳米掺杂的低密度聚乙烯空间电荷的影响 | 第44-49页 |
4.2.1 施加电压时空间电荷的存储特性 | 第44-46页 |
4.2.2 短路时空间电荷的衰减特性 | 第46-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56页 |