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纳米电介质:基础和应用

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  • 作者: 
  • 出版社:    科学
  • ISBN:    9787030703958
  • 出版时间: 
  • 装帧:    其他
  • 开本:    其他
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  • ISBN:  9787030703958
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    • 商品分类:
      综合性图书
      货号:
      31547554
      商品描述:
      目录
      第1 章   绪论:聚合物纳米复合材料的魅力
        1.1  添加少量填料的纳米复合材料
          1.1.1  球形纳米填料复合材料的制备方法
          1.1.2  层状纳米填料复合材料的制备方法
        1.2  纳米复合材料的广泛应用 .
        1.3  纳米复合材料优异的介电与绝缘性能
        1.4  微纳米复合材料耐电强度与其他工程性能的平衡
          1.4.1  热膨胀系数和耐电强度
          1.4.2  热导率和耐电强度
        1.5  纳米复合材料中界面的主导作用 .
        1.6  纳米复合材料源于纳米技术和胶体科学
          1.6.1  纳米技术的概念
          1.6.2  胶体科学阐述的界面概念
          1.6.3  复合材料技术沿革
          1.6.4  聚合物纳米复合材料的诞生
        1.7  纳米复合材料的光明前景 .
      第2 章  电气和电子领域潜在的应用
        2.1  电力设备和电缆
          2.1.1  SF6 气体既有优异的性能又会造成温室效应 .
          2.1.2  使用无温室效应气体开发环境友好型电力设备
          2.1.3  电力设备用纳米复合绝缘材料研发
        2.2  电机绕组用高性能、长寿命电磁线 .
          2.2.1  变频脉冲下局部放电诱发的电机绝缘击穿
          2.2.2  多因素决定逆变器脉冲局部放电起始电压
          2.2.3  纳米复合电磁线的介电性能取决于纳米填料的分散状态
          2.2.4  纳米复合材料极大提高逆变器耐受脉冲寿命
          2.2.5  纳米填料抑制电磁线局部放电老化的机理
          2.2.6  耐浪涌纳米复合电磁线在电机产品中的应用与国际标准制定
        2.3  户外聚合物绝缘子
          2.3.1  聚合物绝缘子的轻质复合结构
          2.3.2  聚合物绝缘子应具备的性能
          2.3.3  采用纳米复合材料提高耐侵蚀性
          2.3.4   添加纳米填料可增强界面结合强度
          2.3.5  纳米复合绝缘子的技术展望
        2.4  电子器件用高密度组件 .
          2.4.1   轻质、复合结构聚合物绝缘
          2.4.2   纳米复合材料作为电子元器件封装树脂的有效性
          2.4.3   电子设备绝缘衬底用高热耗散、高热导率微纳米复合材料
      第3 章   介电性能和其他工程性能的兼容性
        3.1  高热导率高耐电强度复合材料
          3.1.1  激光闪射法测量热导率
          3.1.2  通过填充微米填料提高聚合物热导率
          3.1.3  通过改进界面进一步提高热导率
          3.1.4   填充微米填料降低耐电强度
          3.1.5   相容性配方:纳米填料和微米填料的巧妙配合
          3.1.6  具有高热导率和高耐电强度的复合材料
        3.2  低热膨胀系数高耐电强度复合材料 .
          3.2.1  热膨胀系数是浇注制品重要的材料性能参数
          3.2.2   使用纳米复合材料可以降低热膨胀系数、提高耐电强度
          3.2.3    混合添加微米、纳米填料实现更低的热膨胀系数和更高的耐电强度
        3.3  高磁导率和高介电常数复合材料 .
          3.3.1   磁性介质的用途
          3.3.2   可用的磁化介质
          3.3.3   一个正在研究的例子
        3.4  高耐热复合材料
          3.4.1  利用纳米复合材料制备高耐热复合材料的研究进展
          3.4.2  耐热性随纳米填料分散方法的不同而改变
          3.4.3   耐热性复合材料的实际应用
        3.5   高介电常数、低介电常数复合材料 .
          3.5.1   为什么需要高介电常数、低介电常数复合材料
          3.5.2   添加高介电常数纳米填料能否提高介电常数
          3.5.3  添加低介电常数纳米填料以降低介电常数
      第4 章   聚合物纳米复合材料的制备
        4.1   反应沉淀法:溶胶- 凝胶法
          4.1.1    溶胶- 凝胶法能够很好地实现纳米填料在聚合物中的分散 .
          4.1.2   溶胶- 凝胶法的制备方法和注意点 .
          4.1.3   哪些机理使聚合物纳米复合材料产生不同的特性
          4.1.4   溶胶- 凝胶法制备的复合材料在日常生活中的应用 .
        4.2   类球形填料的分散技术(热塑性和热固性树脂)
          4.2.1   所用的类球形纳米填料是超精细的
          4.2.2   各种树脂用于制备聚合物纳米复合材料
          4.2.3    通过分散类球形纳米填料到聚合物中制备聚合物纳米复合物
          4.2.4  纳米填料粒径的控制是制备性能优异的纳米复合材料的关键
        4.3  层状结构填料的反应共混方法
          4.3.1   层状结构填料的单层厚度是1nm
          4.3.2   有机化合物可以被带入到相邻层之间
          4.3.3  层状结构填料的剥离和分散
          4.3.4   纳米填料的分散状态受到多种因素影响
          4.3.5   已开发的各种均匀分散技术
        4.4  纳米填料表面改性有助于填料均匀分散
          4.4.1   表面改性的重要性
          4.4.2   表面改性的几种可行方法
          4.4.3   使用纳米填料表面改性大填料颗粒
      第5 章   纳米复合技术极大提高了材料的介电性能 .
        5.1   介电常数和介质损耗:介电谱
          5.1.1  用温度介电谱和频率介电谱评价介电常数和介质损耗
          5.1.2  微米复合材料的介电常数由组成比决定
          5.1.3  纳米填料的添加影响介电常数的高低
          5.1.4  介电常数的反常下降引起极大关注
          5.1.5   纳米填料如何影响复合材料的介电常数
        5.2  低电场电导 .
          5.2.1  电导

      内容摘要
       本书全面介绍纳米电介质的制备、特性和应用等前沿技术知识,包括:纳米复合材料优异的介电与绝缘性能,纳米复合材料的光明前景;纳米材料在电气和电子领域潜在的应用,以及介电性能和其他工程性能的兼容性;聚合物纳米复合材料制备的均匀分散制备技术;纳米电介质的介电性能、热学性能和力学性能;聚合物纳米填料界面结构、界面模型和界面分析方法,以及聚合物中纳米填料可视化的计算机模拟方法。
      本书可作为电气工程相关学科的本科生、研究生及专业工程技术人员的教科书和参考书。


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