陶瓷电容器在高放电重复率下的充放电老化失效机理

来源 :第12届全国高技术陶瓷学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ahyiahyi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过模拟电容器的实际运行条件,对激光发生器用SPBT陶瓷电容器在高重复率充放电老化电压下的破坏机理进行了研究.研究表明,充放电破坏是一种沿面击穿现象,这种沿面击穿与瓷体的电致应变有着密切的关系.通过增韧包封环氧和改善电级留边状况,可大幅度提高电容器的充放电寿命.
其他文献
本工作研究了干摩擦状态下纳米AlO粒子的含量、表现改性对环氧树脂基复合材料滑动摩擦磨损性能的影响,并对复合材料的显微硬度、耐热性能、热稳定性能及摩擦表面形貌进行了分析.结果表明,少量的纳米AlO可以大幅度提高环氧树脂的摩擦学性能,能够同时起到了减摩和耐磨的作用.
本文研究了纳米材料/高分子乳液的复合技术.用脂肪酸对纳米材料进行了表面改性,使纳米微粒均匀分散在丁苯胶乳之中,并用红外、吸油性、润湿试验等方法对改性纳米微粒的性能进行了表征.纸张涂布和老化试验证明,纳米碳酸钙和纳米氧化锌有优良的隔热效果,纳米氧化锌还有很好的防紫外老化功能.对以纳米微粒为核,包覆高分子聚合物的乳液聚合也作了初步的研究.
本文用粉末冶金法制取了AlO-Cu复合材料,测试了其硬度,并用SEM观察了形貌.在残余应力模型的基础上,通过试验验证和理论推导,研究了AlO-Cu纳米复合材料的强化机理.
随着对长寿命、高可靠卫星的需求增加,我国卫星上常用的碳环氧复合材料的抗空间紫外辐照性能研究极为迫切.利用强吸收紫外辐照的纳米TiO来改善复合材料结构抗空间紫外辐照能力是提高卫星可靠性、延长寿命的有效途径.通过环境模拟实验取得了初步结果.
本文采用乳液模板法结合层压技术制备了组织工程用聚羟基丁酸酯多孔支架材料.通过扫描电镜观察、模拟体内降解及生物相容性实验研究,表明PHB具有良好的生物相容性及生物可降解性,适合用做组织工程支架材料.
将自动网格法光学测量技术应用到较大变形范围内炭黑填充胶料的力学性能测试中,不仅提高了测试结果的精度,而且可以获取试件表面二维全场变形信息,更加有利于深入和全面地分析研究炭黑填充对胶料力学性能的影响.本文对三种炭黑填充胶料在较大变形范围内进行了单向拉伸试验测试,从试验结果的初步分析中发现,炭黑填充不仅对胶料的应力关系有很大影响,同时对胶料在拉伸过程中的体积变化也有很大影响.
以高模量环氧树脂TDE-85作为基体,以高强玻璃纤维S-GF制备高抗压复合材料.发现复合材料的性能随基体模量的增加而升高,并通过扫描电镜对复合材料的压缩与层剪断口形貌进行了分析.发现高模量基体支撑纤维的效果好,承受压缩载荷时,只有少量纤维被压断;承爱剪切载荷时,呈现纤维压断破坏.
本文试验研究了国产复合材料缝合结构的吸湿特性、基本力学性能及湿热效应,层板缝合后的吸湿量大约提高30﹪左右,弯曲强度下降20﹪左右,层间剪切强度提高大约20﹪;吸湿对缝合结构的性能影响不大,仅对压缩强度有15﹪左右的影响;高温严重影响缝合及未缝合结构的性能,特别是压缩性能对缝合层板的影响大于未缝合层板,在170℃高温下,未缝合层板压缩强度保持率为17.8﹪,而缝合层板仅为14.6﹪,设计高温环境使
首次将人工神经网络技术用于压电陶瓷的性能分析研究.以PZT为对象选取了几种常用的稀有金属氧化物掺杂剂,在均匀实验设计基础上,用BP人工神经网络对21个样品的结果进行了分析,建立了掺杂体系的数学模型并将其与多重非线形回归模型的精度进行了比较.实验结果表明,体系的人工神经网络模型明显要比多重非线形回归模型准确.而且人工神经网络模型在对建模样本外实验点的预测也非常成功,说明人工神经网络在陶瓷这种多组分材
我们提出锂离子电池正极材料的新型毫米制备方法,是利用仅应物在毫米波场吸收电磁波能量直接转化为热能加热发生固相反应,合成锂离子正极材料,简述了毫米波微波场中锂离子电池材料尖晶石合成法的优点及工业化意义.探讨了发展空间及技术特点.