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微—纳米SiO2/LDPE复合材料结构形态与电击穿性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 纳米、微米及微-纳米复合材料的研究现状第12-14页
    1.3 课题来源和本文研究内容第14-16页
第2章 SiO_2/LDPE复合材料的制备及介观形态表征第16-27页
    2.1 复合材料的制备第16-17页
    2.2 复合材料的界面与界面效应第17-19页
    2.3 SiO_2/LDPE复合材料的介观结构表征第19-26页
        2.3.1 SEM分析第20-21页
        2.3.2 PLM分析第21-24页
        2.3.3 DSC分析第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 微-纳米SiO_2/LDPE复合材料的电击穿性能第27-39页
    3.1 击穿的理论基础第27-31页
        3.1.1 击穿的分类与特点第27页
        3.1.2 击穿的机理第27-28页
        3.1.3 数据分析第28-29页
        3.1.4 界面理论模型第29-31页
    3.2 微-纳米SiO_2/LDPE复合材料的交流击穿特性第31-36页
        3.2.1 SiO_2粒径的影响第31-34页
        3.2.2 SiO_2浓度的影响第34页
        3.2.3 微-纳米复合材料交流击穿特性第34-36页
    3.3 SiO_2/LDPE复合材料的直流击穿特性第36-38页
        3.3.1 纳米复合材料直流击穿性能第36-37页
        3.3.2 微-纳米复合材料直流击穿性能第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 复合材料介电特性及热激电流特性的研究第39-46页
    4.1 SiO_2/LDPE复合材料的极化特性第39-42页
        4.1.1 SiO_2浓度的影响第39-41页
        4.1.2 SiO_2粒径的影响第41-42页
    4.2 SiO_2/LDPE复合材料的陷阱特性研究第42-45页
        4.2.1 测试设备和试验过程第42-43页
        4.2.2 SiO_2浓度的影响第43-45页
    4.3 本章小结第45-46页
结论第46-47页
参考文献第47-51页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第51-52页
致谢第52页

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