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乙酯化植物绝缘油及其介电性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-17页
        1.2.1 植物绝缘油第10-12页
        1.2.2 植物油酯化第12-16页
        1.2.3 植物油抗氧化剂第16-17页
    1.3 本文的主要研究内容第17-19页
2 乙酯化植物绝缘油制备方法第19-31页
    2.1 引言第19页
    2.2 乙酯化植物绝缘油制备方法第19-22页
        2.2.1 实验材料与装置第19-20页
        2.2.2 固体碱催化剂制备第20-21页
        2.2.3 乙酯化植物绝缘油制备第21-22页
    2.3 乙酯化反应动力学第22-25页
        2.3.1 反应模型第22-23页
        2.3.2 动力学参数第23-25页
        2.3.3 活化能第25页
    2.4 乙酯化植物绝缘油产率的影响因素第25-28页
        2.4.1 醇油摩尔比第25-26页
        2.4.2 反应温度第26-27页
        2.4.3 催化剂第27-28页
    2.5 乙酯化植物绝缘油运动粘度第28页
    2.6 本章小结第28-31页
3 乙酯化植物绝缘油纯化方法第31-49页
    3.1 引言第31页
    3.2 乙酯化植物绝缘油精炼第31-32页
        3.2.1 水洗分液第31页
        3.2.2 蒸馏脱醇第31-32页
        3.2.3 碱炼脱酸第32页
    3.3 乙酯化植物绝缘油吸附第32-40页
        3.3.1 吸附原理第32-33页
        3.3.2 吸附剂表征第33-39页
        3.3.3 吸附试验方案第39-40页
    3.4 乙酯化植物绝缘油吸附工艺筛选第40-44页
        3.4.1 吸附工艺对工频击穿电压的影响第40-41页
        3.4.2 吸附工艺对相对介电常数的影响第41-42页
        3.4.3 吸附工艺对介质损耗因数的影响第42-43页
        3.4.4 吸附工艺对体积电阻率的影响第43-44页
    3.5 乙酯化植物绝缘油的成分与性能分析第44-48页
        3.5.1 成分分析第44-45页
        3.5.2 主要理化性能分析第45-48页
    3.6 本章小结第48-49页
4 乙酯化植物绝缘油抗氧化剂复配方法第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 油脂氧化与抗氧化剂抗氧化分析第49-52页
        4.2.1 油脂的氧化机理第49-50页
        4.2.2 抗氧化剂分类及其抗氧化机制第50-51页
        4.2.3 抗氧化剂协同作用第51-52页
    4.3 抗氧化剂复配方法第52-56页
        4.3.1 试验用抗氧化剂简介第52-54页
        4.3.2 抗氧化剂复配选型第54-56页
    4.4 乙酯化植物绝缘油氧化稳定性第56-60页
        4.4.1 介质损耗因数第56-58页
        4.4.2 酸值第58-59页
        4.4.3 试验结果分析第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 乙酯化植物绝缘油介电性能第61-75页
    5.1 引言第61页
    5.2 工频击穿电压第61-63页
        5.2.1 绝缘油击穿机理第61-62页
        5.2.2 工频击穿电压试验结果第62-63页
    5.3 介电特性第63-67页
        5.3.1 相对介电常数第63-64页
        5.3.2 介质损耗因数第64-65页
        5.3.3 体积电阻率第65-67页
    5.4 频域介电谱第67-72页
        5.4.1 频域介电谱测试原理第67-68页
        5.4.2 频域介电谱试验结果第68-71页
        5.4.3 分析与讨论第71-72页
    5.5 本章小结第72-75页
6 结论第75-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-85页
附录第85页
    A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第85页
    B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目情况第85页

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