纳米掺杂相关论文
当前,挤包绝缘高压直流电缆及附件的国产化需求已迫在眉睫,长期限制其绝缘发展的难题为空间/界面电荷积聚问题,该问题是导致绝缘失......
传统冰蓄冷的蓄冷系统其制冷温度通常需要达到-10℃左右,若使用相变温度高于冰的材料作为相变蓄冷材料,可提升制冷系统的蒸发温度,从......
聚丙烯(PP)具有出色的热稳定性、绝缘性、可回收再利用和无需交联等优势,是可替代交联聚乙烯(XLPE)的高压直流电缆绝缘材料,但无法直接应......
聚酰亚胺(PI)薄膜是一种有机高分子材料,由于其化学结构稳定、耐高低温腐蚀以及优良的力学性能和电气绝缘性能被广泛地应用在电气和......
采用增材制造技术制备记忆合金结构件,实现形状记忆合金和增材制造技术的有机融合,已成为智能材料制造领域研究的一个重点主题。然......
电缆在持续工作中会产生热量,聚乙烯材料的热导率较低,热量较难消散,致使热老化成为影响绝缘材料的使用寿命和安全性能的关键问题......
交联聚乙烯以其极其优异的电气性能、力学性能及加工性能,已成为电力电缆主要的绝缘材料。随着电压等级提高,对交联聚乙烯的绝缘性......
摘要 本文采用溶胶-凝胶法制备纳米掺杂氧化物的 SnO2粉末,并通过掺杂、包覆等工艺改善 SnO2的导电性及 SnO2和银的浸润性,得到的 AgSnO2 触......
作为在交流调速电机中广泛采用的薄膜绝缘材料,其性能的优劣直接影响到电机在使用过程中的运行状况。绝缘薄膜材料在长期的运行过程......
近年来,聚合物分散液晶(Polymer dispersed liquid crystal),即PDLC,已经引起了各方面的广泛研究。它制备简便、性能优越,可望应用于显示......
自1983年发现以来,NdFeB永磁材料就因其优异的磁性能而发展成为一种重要的功能材料,广泛应用于电子、通讯、交通等领域。烧结NdFeB永......
学位
聚合物稳定蓝相液晶具有亚毫秒级响应速度,光学各向同性及无需配向工艺等特点,在显示及光子器件领域有广泛的应用。本文研究了一种......
制备了纳米掺杂BaTiO3陶瓷,研究了纳米掺杂剂和BaTiO3的粒度对BaTiO3陶瓷的微观结构和介电性能的影响.结果表明,小粒度、高分散的纳米......
摘 要:为了考查拉伸对无机纳米硅/铝氧化物掺杂三层复合聚酰亚胺薄膜的影响,对适当亚胺化的薄膜进行了拉伸比分别为:0%(未拉伸)、2%、4%......
聚合物液晶在蓝相稳定态具有极快的响应速度(亚毫秒级)、光学性能的各向同性、免配相工艺等优越性能,在显示领域、光子器件领域有极......
稀土掺杂可提高钼合金的强度,试验通过固-液纳米掺杂获得不同含量的Mo-La、Mo-Y、Mo-Ce复合粉末,经过相同的压制、烧结、拉丝工艺......
总结了不同掺杂物对MgB2超导电性能影响的研究现状,具体介绍了不同粒度、不同类型的掺杂物对MgB2超导电性的影响。目前的研究结果表......
利用大气等离子喷涂技术(APS),在45号钢基体上制备纳米掺杂5%-30%Al2O3+13%TiO2(质量分数)涂层,利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等技术手段测......
环氧树脂优良的物理、化学及力学性质使其得到广泛的应用。此类材料的低温性能还有待于进一步开发。本文对RAL230环氧树脂常温和低......
随着科技的发展,曾经很好满足工业需求的传统结构的硅烷偶联剂也越来越显得力不从心,特别是最近几年来,复合材料、电子工业的迅速......
高压直流塑料电缆是直流输电系统的关键装备,作为其重要连接环节的直流电缆附件是由不同介质组成的复合绝缘体系,容易产生界面电荷......
聚乙烯类材料因其优异的介电性能被广泛应用于高压直流电缆绝缘。直流电缆运行过程中,绝缘材料电导率随温度梯度变化和直流电场下......
(第一部分) AgSnO2是一种新型无毒电触头材料,但接触电阻大,温升高,加工成型困难严重制约了AgSnO2触头材料的发展和应用。本文针......
为了研究LDPE/Mg O纳米复合材料界面对不同三层结构空间电荷特性的影响,制备了纯LDPE薄膜以及4种不同界面的三层LDPE/MgO纳米复合......
采用纳米掺杂方法制备纳米包覆微米级粒子的AT-13等离子喷涂粉末,并利用大气等离子喷涂技术制备出含有纳米复相结构的陶瓷涂层。采......
电极材料的耐烧蚀性能是影响间隙类开关性能和使用寿命的关键因素之一。为探究掺杂纳米级非金属颗粒的电极材料在强冲击电流的工程......
炭黑/硅橡胶复合材料,具有良好的导电性和柔韧性,可用于机器人传感器领域。在炭黑/硅橡胶复合材料中分别添加纳米二氧化硅和纳米三......
期刊
近几年来,ZnO一维纳米结构的制备和物性研究正掀起一股极大的热潮。一维纳米ZnO不仅具有通常一维纳米材料共有的优点,还拥有许多独......
无机纳米改性聚合物基复合材料由于其独特的性能已引起人们广泛的关注,成为材料领域研究的热点之一。主要是由于它部分克服了单一......
<正>2014年1月10日,在北京人民大会堂举行的国家科技奖励大会上,金堆城钼业股份有限公司和西安交通大学共同承担的"高性能钼合金材......
钛酸锶压敏陶瓷是一种具有压敏性和电容性双功能的材料,它具有利于低压化,静电容大,对低于标称电压的杂波有抑制作用,而且在吸收陡脉冲......
钛酸锶基压敏陶瓷是上世纪八十年代发展起来的一种新型多功能半导体陶瓷材料,有压敏电压低、非线性系数高、介电常数高、介电损耗低......
学位
钛酸钡(BaTiO3)材料具有铁电、压电、热电、介电等特性,被广泛用于制造高介电容器、热敏电阻和换能器等,特别是用作多层陶瓷电容器(MLCC......
本文采用纳米掺杂工艺制备BaTiO3基抗还原介质,重点研究Co离子对介电性能和微观结构的掺杂效应。结果表明,在BT-Y-Mg体系中,添加Co能......
随着电力电子技术的发展,脉宽调制逆变器被广泛应用,变频电机中绝缘材料因电晕过早失效的情况,强烈要求耐电晕性能更佳的绝缘材料.......
蓝相液晶态通常出现在液晶各向同性相和手性向列相之间,由扭曲双螺旋结构及其间的缺陷组成。由于其拥有亚毫秒级的响应时间、自组......
为了探讨聚酰亚胺薄膜绝缘材料耐电晕机理,对自制纳米杂化聚酰亚胺(PI)薄膜进行不同时间的电晕预处理,并对电晕预处理后的试样分别......