几种纳米金属氧化物/LDPE复合材料空间电荷与电导特性
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 多核模型理论 | 第11-12页 |
1.2.2 刘易斯模型理论 | 第12页 |
1.2.3 深陷阱模型 | 第12-13页 |
1.3 本文研究内容 | 第13页 |
1.4 本文研究方法 | 第13-14页 |
第2章 制备方法对纳米复合材料空间电荷的影响 | 第14-22页 |
2.1 纳米复合材料制备方法简介 | 第14-15页 |
2.2 三种制备方法介绍 | 第15-17页 |
2.2.1 溶液法 | 第15-16页 |
2.2.2 密炼式熔融共混法 | 第16页 |
2.2.3 开炼式熔融共混法 | 第16-17页 |
2.3 不同制备方法对材料空间电荷的影响 | 第17-20页 |
2.3.1 试样制备 | 第17-18页 |
2.3.2 空间电荷测试 | 第18-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-22页 |
第3章 不同纳米无机粒子复合材料电导特性探究 | 第22-45页 |
3.1 空间电荷限制电流理论 | 第22-23页 |
3.2 空间电荷限制电流自动测量系统 | 第23-25页 |
3.3 不同纳米无机粒子/PE复合材料I-t实验 | 第25-30页 |
3.3.1 试样制备 | 第25-26页 |
3.3.2 I-t曲线分析 | 第26-28页 |
3.3.3 四种材料I-V特性研究 | 第28-30页 |
3.4 不同纳米填充复合材料空间电荷特性 | 第30-33页 |
3.5 不同纳米无机复合材料I-T特性 | 第33-40页 |
3.5.1 I-T曲线测量实验 | 第33-34页 |
3.5.2 载流子迁移势垒 | 第34-35页 |
3.5.3 实验结果分析 | 第35-40页 |
3.6 直流电缆绝缘层电场分析 | 第40-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
致谢 | 第50页 |