文档介绍:上海大学
硕士学位论文
纳米复合耐变频绝缘材料的制备和研究
姓名:杨欣
申请学位级别:硕士
专业:物理化学
指导教师:施利毅
20040101
摘要等测试手段对粉体进行表征并通过砂磨分散制备成复合绝缘材料。通过耐变频寿命的测量,发现纳米级金红石型由于具有较好的介电性能、热传导性能、紫外光吸收性能和适宜的导电性能,能大幅度提高绝缘材料的耐变频性能,选择通过自组装沉降实验装置对砂磨机各项工艺参数与砂磨分散效果的关系进行研究,并利用模式识别方法对实验数据进行优化处理,建立有关砂磨分散的数学模型。实验结果表明支持向量机算法的预报误差比其它方法低一个数量级,能对纳米表面分别包覆无机物琒投嘀钟谢铮捎肨、确治鍪侄味云浣峁购托阅芙斜碚鳎ü齔位测试,研究表面修饰后的纳米在非水相体系中的分散性。研究结果表明表面进行无机物陀谢镌鹿鹚崮聘春习驳哪擅譚姆稚⑿宰詈谩研究复合绝缘材料中纳米结构,含量,表面修饰等因素对其耐变频性能的影响,制备出性能优良的纳米复合耐变频绝缘材料,其常规性能达到国家标准/的要求,耐高频脉冲电压实验下的老化寿命提高到倍,适合于变频电机使用。并对纳米提高电磁线耐变频寿命的机理进行了关键词:纳米材料,二氧化钛,分散性,表面修饰采用液相法制备蚑榷嘀帜擅追厶澹肨,作为纳米复合绝缘材料的添加物。够更好地指导实验。分析。纳米复合耐变频绝缘材料的制各和研究上海大学硕士学位论文
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翩签名劂投签名:佛欠本论文使用授权说明原创性声明日期:》叩C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑本人声明:所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了梓上海大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留论文及送交论文复印件,允许论文被套阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分容。
绪第一章论材料是现代化社会工农业生产和人民生活不可缺少的重要组成部分。随着现代科学技术的新月异,对材料提出了日益广泛和苛刻的要求,从前单一组分的材料已越来越难以满足社会的需要,将两种或两种以上性质不同的材料通过某种工艺方法组合制备复合材料已成为开发高性能材料的重要方法。复合材料一般是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的多相固体材料。在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基体;另一相为分散相,称为增强体。分散相是以独立的相态分布在整个连续相中,两相之间存在着相界面。复合材料中各个组分虽然保持其相对独立性,但复合材料的性质却不仅仅是各个组分性能的简单加和,而是在保持各个组分材料的某些特点基础上,通过各组分的协同作用获得的单一组分材料所不具备的优越性能。这充分弥补了单一材料的不足,产生了单一材料所不具备的新性能,从而成为一类新型的高性能材料。复合材料优异综合性能的获得除与各主要组分的性质有关外,在很大程度上还取决于复合材料中分散相尺寸的大小和相与相之间的相容性。根据复合材料中分散相尺寸的大小,可将复合材料分为宏观复合,微米级复合和纳米级复合材料。其中纳米级复合材料是指复合材料结构中至少有一相的一维尺寸小于牟牧稀D擅准陡春喜牧系墓成形式,可按各组元在三维空间中自身相互联结的方式,即联结型,来进行分类。目前广泛采用提出的命名方法,采用“北硎疚⒎郏”表示纤维,“北硎颈膜,在三维空间相互联结形成的空间网络则用“北硎尽8爬ㄆ鹄粗饕S幸韵录钢掷型:停床煌煞帧⒉煌嗷虿煌掷嗟哪擅琢W痈春隙傻哪擅赘春戏厶宀牧希型,即把纳米粒子分散到二维的薄膜材料中,得到纳米复合薄膜材料,根据分散是否均匀,又可以分为均匀弥散和非均匀弥散;停窗涯擅琢W臃稚⒌匠9娴娜聚合物基体中。此外还有透春希饕J悄擅拙牒湍擅滋脊埽约袄媚擅滋脊制成的纳米丝和纳米棒与高分子基体的复合;型复合,主要是一些层状无机化台物与聚合物形成的复合材料等一些构成形式⋯。纳米粒子的尺寸介于原子,分子与宏观体相之间,是一种过渡态,是由有限数量的原子或分子组成的,保持原有物质的化学性质并处于亚稳态的原子团或分子团。纳米粒式中W拥谋缺砻婊琺痝;形状因子,对于球形、,表面能高,比表面积大,位于表面的原子占相当大的比例。固体颗粒的比表面积与粒径的关系可由下式表示:引言。
圭塑查兰堡主竺堡堡苎一』年代开始,脉宽调制变压变频魉傺芯恳鹆巳嗣堑母叨戎厥印塾鲞墨盒型壅鉴丝堡塑型堕型鱼塑笪窒年代,作为变频技术核心的子的理论密度,∥:W拥钠骄本叮琺。由上式可知,当粒子的粒径减小