导读:本文包含了绝缘材料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:绝缘材料,电气,分子结构,干式变压器,氧化锌,液态,环氧树脂。
绝缘材料论文文献综述
许建军,杨开雄,李志坚,于晓燕,张庆新[1](2019)在《导热绝缘环氧树脂/ZnO复合材料的制备及其性能研究》一文中研究指出以双酚F环氧树脂为基体,以ZnO为导热填料,制备了EP导热绝缘复合材料。用硅烷偶联剂KH-570对氧化锌进行了改性,并研究了改性后的ZnO含量对复合材料力学性能、电绝缘性能以及导热性能的影响。实验结果表明:随着填料含量的增加,力学性能出现先降低后增大的现象,并在ZnO含量为15wt%时性能最好;介电性能略有改变但仍然维持了聚合物材料所具有的低介电常数和低介电损耗的特点;复合材料的导热系数呈增加趋势,表明ZnO有效改善了树脂的导热性能。(本文来源于《胶体与聚合物》期刊2019年04期)
王丽,陈春梅,田树盛,黄子鹏,邵会民[2](2019)在《用于辐射探测器的低Fe掺杂半绝缘InP材料》一文中研究指出基于半绝缘InP衬底的辐射探测器在X射线成像领域有着广阔的应用前景。半绝缘InP衬底中Fe的掺杂量对InP基辐射探测器的性能有一定的影响。通过液封直拉(LEC)法和垂直梯度凝固(VGF)法生长了掺Fe半绝缘InP单晶,并对普通Fe掺杂(0.3 g/kg)和低Fe掺杂的InP单晶的电参数特性、光学特性及辐射特性等方面进行了研究。测试数据表明VGF生长的InP单晶的位错密度小于500 cm~(-2),缺陷非常少。但VGF必须使用多晶InP作为原料,Fe的掺杂量不能低于0.3 g/kg,造成晶体中的杂质含量较高。低Fe掺杂LEC生长的InP单晶的掺杂量只有普通掺杂的一半,经过退火,低Fe掺杂LEC生长的InP的电阻率达到4.9×10~7Ω·cm,迁移率达到4 410 cm~2·V~(-1)·s~(-1),位错密度小于1×10~4 cm~(-2),显示出了较好的半绝缘特性且晶体质量良好。使用低Fe掺杂半绝缘InP制成的辐射探测器显示出了良好的性能。(本文来源于《半导体技术》期刊2019年12期)
刘飞华,虞成城,宋喆[3](2019)在《固体绝缘材料热老化电气特性的研究》一文中研究指出本文分析了固体绝缘材料热老化的电气特性,从聚苯硫醚、聚脂薄膜、聚碳酸酯叁种材料切入,探究了固体绝缘材料热老化后的电气特性,以期为固体绝缘材料热老化电气特性的相关研究提供参考。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年11期)
蔡定国,唐金权[4](2019)在《干式变压器用绝缘材料、绝缘结构与系统综述》一文中研究指出干式变压器具有防火、防灾、免维护的优点,广泛应用于国民生产的各个领域,不同于采用油纸绝缘的油浸式变压器,干式变压器的绝缘结构由空气和固体绝缘材料配合形成,其在材料选型和绝缘组合等方面具有更加丰富的多样性。本文在分析干式变压器发展历史和绝缘结构分类的基础上,对干式变压器中各种绝缘材料的应用部位和功能需求进行了论述,并指出低成本、高击穿场强、耐热能力和导热性能好、环保的绝缘材料是干式变压器中绝缘材料的发展方向;对绝缘材料组成的干式变压器绝缘结构的老化机理进行了分析,并就热老化和电老化评定方法和现状进行了论述;对干式变压器绝缘结构在大容量、高电压、良好的环境适应性以及混合绝缘等发展方向进行了展望。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年11期)
陈鹏,肖祥,黄杨珏,刘金明,吴济安[5](2019)在《干式变压器用高性能硅橡胶绝缘材料研究》一文中研究指出通过研究特殊聚甲基氢硅氧烷、导热填料、补强填料、增黏剂4种材料对硅橡胶特性的影响,研制出一种干式变压器用高性能液态硅橡胶绝缘材料。结果表明:选择的4种材料对液态浇注材料的黏度、固化后绝缘材料的伸长率、导热性能、拉伸强度、剪切强度都有明显的提升效果。制成的高性能液态硅橡胶黏度小于160 000 mPa·s,固化后绝缘材料的伸长率大于200%,导热系数大于0.6 W/(m·K),拉伸强度大于3 MPa,剪切强度大于1 MPa。用此绝缘材料开发的高节能干式变压器已经成功地投入电网运行,运行情况良好。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年11期)
赵肖斌,姚博炜[6](2019)在《芳纶纤维材料在电气绝缘和电子领域中的应用》一文中研究指出芳纶材料作为良的绝缘材料,同时耐热性能良好,其在电气绝缘以及电子领域中具有广泛应用。本文分别从变压器、电机、电路板、天线四方面阐述其应用方向,并就每个领域中的应用加以说明。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年21期)
卯寒,方贵荣,杨子力,罗艺,刘立文[7](2019)在《电力绝缘材料的分子微观特征探讨》一文中研究指出基于分子动力学理论对电力绝缘材料的分子微观特征进行探讨,以准确掌握电力绝缘材料腐化、盐化及老化等宏观性质,实现电力绝缘材料性能的无损检测。(本文来源于《电工技术》期刊2019年21期)
李雍,朱轲,邱雪梅,杜晓风,吴驰[8](2019)在《220kV复合绝缘材料横担防雷性能研究》一文中研究指出运用电磁暂态软件ATP-EMTP建立220kV复合材料横担输电线路模型,分析对比了复合横担输电杆塔和酒杯塔A、B、C叁相临界反击闪络雷电流的大小,并分析了不同冲击接地电阻、不同工频相角下复合材料横担塔反击、绕击耐雷水平以及最大绕击电流,验证复合材料输电杆塔耐雷性能优于常规酒杯塔,为复合横担的结构设计与优化提供参考。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年05期)
王乾龙,范立,徐宏文,胡波,周清飞[9](2019)在《电力绝缘材料老化现场测试技术研究》一文中研究指出电力绝缘材料的分子结构特征与其老化过程密切相关。文章提出一种基于分子结构分析的绝缘材料老化状态研究方法,能够实现电力绝缘材料老化性能无损检测,具有重要意义。(本文来源于《电工技术》期刊2019年20期)
[10](2019)在《第一届全国变压器高性能绝缘材料技术研讨会在广州召开》一文中研究指出9月25日,第一届全国变压器高性能绝缘材料技术研讨会在广州开幕。来自160多家企业、高校及研究机构的近300位代表参加会议,为变压器绝缘材料及绝缘结构的改进和发展建言献策。中国电工技术学会绝缘材与绝缘技术专业委员会主任委员朱凌云博士,南通中菱电力科技股份有限公司闾传胪董事长,西安西电电工材料有限责任公司冯亮董事长,四川东材科技集团股份有限公司马庆柯总监,广东电(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年10期)
绝缘材料论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
基于半绝缘InP衬底的辐射探测器在X射线成像领域有着广阔的应用前景。半绝缘InP衬底中Fe的掺杂量对InP基辐射探测器的性能有一定的影响。通过液封直拉(LEC)法和垂直梯度凝固(VGF)法生长了掺Fe半绝缘InP单晶,并对普通Fe掺杂(0.3 g/kg)和低Fe掺杂的InP单晶的电参数特性、光学特性及辐射特性等方面进行了研究。测试数据表明VGF生长的InP单晶的位错密度小于500 cm~(-2),缺陷非常少。但VGF必须使用多晶InP作为原料,Fe的掺杂量不能低于0.3 g/kg,造成晶体中的杂质含量较高。低Fe掺杂LEC生长的InP单晶的掺杂量只有普通掺杂的一半,经过退火,低Fe掺杂LEC生长的InP的电阻率达到4.9×10~7Ω·cm,迁移率达到4 410 cm~2·V~(-1)·s~(-1),位错密度小于1×10~4 cm~(-2),显示出了较好的半绝缘特性且晶体质量良好。使用低Fe掺杂半绝缘InP制成的辐射探测器显示出了良好的性能。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
绝缘材料论文参考文献
[1].许建军,杨开雄,李志坚,于晓燕,张庆新.导热绝缘环氧树脂/ZnO复合材料的制备及其性能研究[J].胶体与聚合物.2019
[2].王丽,陈春梅,田树盛,黄子鹏,邵会民.用于辐射探测器的低Fe掺杂半绝缘InP材料[J].半导体技术.2019
[3].刘飞华,虞成城,宋喆.固体绝缘材料热老化电气特性的研究[J].通讯世界.2019
[4].蔡定国,唐金权.干式变压器用绝缘材料、绝缘结构与系统综述[J].绝缘材料.2019
[5].陈鹏,肖祥,黄杨珏,刘金明,吴济安.干式变压器用高性能硅橡胶绝缘材料研究[J].绝缘材料.2019
[6].赵肖斌,姚博炜.芳纶纤维材料在电气绝缘和电子领域中的应用[J].电子技术与软件工程.2019
[7].卯寒,方贵荣,杨子力,罗艺,刘立文.电力绝缘材料的分子微观特征探讨[J].电工技术.2019
[8].李雍,朱轲,邱雪梅,杜晓风,吴驰.220kV复合绝缘材料横担防雷性能研究[J].电瓷避雷器.2019
[9].王乾龙,范立,徐宏文,胡波,周清飞.电力绝缘材料老化现场测试技术研究[J].电工技术.2019
[10]..第一届全国变压器高性能绝缘材料技术研讨会在广州召开[J].绝缘材料.2019