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电流变颗粒相介电性能测试方法与微型高压电源制作

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-5页
目录第5-8页
引言第8-10页
第一章 电流变液研究进展第10-27页
 1.1 电流变学发展概况第10-11页
 1.2 电流变效应的表征第11-16页
  1.2.1 电流变的力学表征第12页
  1.2.2 水胶理论第12页
  1.2.3 双电层理论第12-14页
  1.2.4 成纤化模型(介电极化)第14-16页
 1.3 颗粒极化的表征第16-18页
  1.3.1 介电失配第16-17页
  1.3.2 电导失配第17-18页
 1.4 电流变效应的影响因素第18-24页
  1.4.1 电场强度的影响第18-21页
  1.4.2 温度的影响第21页
  1.4.3 分散颗粒体积分数的影响第21-22页
  1.4.4 水的影响第22页
  1.4.5 分散颗粒电导率的影响第22-23页
  1.4.6 分散颗粒介电性质的影响第23-24页
  1.4.7 电场频率的影响第24页
 1.5 电流变材料第24-27页
  1.5.1 连续相第24-25页
  1.5.2 添加剂第25页
  1.5.3 分散相第25-27页
第二章 电流变技术的应用第27-33页
 2.1 电流变技术概况第27页
 2.2 电流变技术的工程应用第27-31页
  2.2.1 可控阻尼器第28-29页
  2.2.2 可控离合器第29页
  2.2.3 可控支座第29-30页
  2.2.4 汽车主动悬挂系统第30页
  2.2.5 结构中埋入电流变材料的自适应结构第30-31页
  2.2.6 液压工业中的应用第31页
 2.3 电流变技术目前存在的问题第31-33页
第三章 电流变颗粒相介电性能及测试第33-49页
 3.1 电流变效应与介电性能的关系第33-34页
  3.1.1 电导模型第33页
  3.1.2 点偶极子模型第33-34页
 3.2 电流变液中的极化第34-37页
  3.2.1 复介电常数第34-35页
  3.2.2 界面极化(Maxwell-Wagner)第35-36页
  3.2.3 非线性极化第36页
  3.2.4 德拜驰豫第36-37页
 3.3 介电常数测量第37-45页
  3.3.1 多元介质混合法则第38-40页
  3.3.2 粉末法第40-43页
  3.3.3 压片法第43页
  3.3.4 油液混合法第43-45页
 3.4 电导率测量第45页
 3.5 测试方法对比第45-48页
  3.5.1 T_1O_2粉末测量结果对比第47页
  3.5.2 淀粉、Fe_2O_3、S_iO_2粉末测试结果对比第47页
  3.5.3 测量方法总结第47-48页
 3.6 本章小结第48-49页
第四章 掺稀土T_1O_2介电性能第49-53页
 4.1 T_1O_2掺杂稀土改性第49页
 4.2 介电性能第49-50页
 4.3 本章小结第50-53页
第五章 电流变技术中的微型高压电源第53-62页
 5.1 原理及组成第53-55页
  5.1.1 高压电源的结构组成第53-54页
  5.1.2 电路原理第54-55页
 5.2 高压电源性能测试第55-59页
  5.2.1 伏安特性及内阻第55-56页
  5.2.2 输入输出特性第56-57页
  5.2.3 工作性能第57-58页
  5.2.4 输出波动性第58-59页
  5.2.5 稳定性及耐久性第59页
 5.3 高压电源优化的探讨第59-60页
 5.4 本章小结第60-62页
第六章 论文总结第62-64页
参考文献第64-69页
研究生期间完成的工作第69-70页
致 谢第70页

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