返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • 先进纳米电介质:基础和应用 日本电气学会,优选聚合物纳米复合电介质应用技术专门委员会 编 成永红,陈玉,孟国栋 译
  • 新华书店正版
    • 作者: 暂无著 | | 成永红,陈玉,孟国栋译
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2022-03-01 00:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 暂无著| 成永红,陈玉,孟国栋译
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2022-03-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印刷时间:2021-11-01
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787030703958
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:科学出版社

    先进纳米电介质:基础和应用

    作  者:日本电气学会,优选聚合物纳米复合电介质应用技术专门委员会 编 成永红,陈玉,孟国栋 译
    定  价:148
    出 版 社:科学出版社
    出版日期:2022年03月01日
    页  数:233
    装  帧:平装
    ISBN:9787030703958
    主编推荐

    内容简介

    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。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    第1章绪论:聚合物纳米复合材料的魅力1
    1.1添加少量填料的纳米复合材料1
    1.1.1球形纳米填料复合材料的制备方法2
    1.1.2层状纳米填料复合材料的制备方法2
    1.2纳米复合材料的广泛应用.3
    1.3纳米复合材料优异的介电与绝缘性能3
    1.4微纳米复合材料耐电强度与其他工程性能的平衡5
    1.4.1热膨胀系数和耐电强度5
    1.4.2热导率和耐电强度6
    1.5纳米复合材料中界面的主导作用.6
    1.6纳米复合材料源于纳米技术和胶体科学7
    1.6.1纳米技术的概念7
    1.6.2胶体科学阐述的界面概念7
    1.6.3复合材料技术沿革8
    1.6.4聚合物纳米复合材料的诞生8
    1.7纳米复合材料的光明前景.9
    第2章电气和电子领域潜在的应用11
    2.1电力设备和电缆11
    2.1.1SF6气体既有优异的性能又会造成温室效应.11
    2.1.2使用无温室效应气体开发环境友好型电力设备12
    2.1.3电力设备用纳米复合绝缘材料研发14
    2.2电机绕组用高性能、长寿命电磁线.21
    2.2.1变频脉冲下局部放电诱发的电机绝缘击穿21
    2.2.2多因素决定逆变器脉冲局部放电起始电压22
    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25
    2.2.4纳米复合材料极大提高逆变器耐受脉冲寿命27
    2.2.5纳米填料抑制电磁线局部放电老化的机理28
    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29
    2.3户外聚合物绝缘子31
    2.3.1聚合物绝缘子的轻质复合结构31
    2.3.2聚合物绝缘子应具备的性能32
    2.3.3采用纳米复合材料提高耐侵蚀性33
    2.3.4添加纳米填料可增强界面结合强度34
    2.3.5纳米复合绝缘子的技术展望36
    2.4电子器件用高密度组件.39
    2.4.1轻质、复合结构聚合物绝缘39
    2.4.2纳米复合材料作为电子元器件封装树脂的有效性40
    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46
    第3章介电性能和其他工程性能的兼容性52
    3.1高热导率高耐电强度复合材料52
    3.1.1激光闪射法测量热导率52
    3.1.2通过填充微米填料提高聚合物热导率53
    3.1.3通过改进界面进一步提高热导率55
    3.1.4填充微米填料降低耐电强度56
    3.1.5相容性配方:纳米填料和微米填料的巧妙配合56
    3.1.6具有高热导率和高耐电强度的复合材料58
    3.2低热膨胀系数高耐电强度复合材料.60
    3.2.1热膨胀系数是浇注制品重要的材料性能参数60
    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61
    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63
    3.3高磁导率和高介电常数复合材料.66
    3.3.1磁性介质的用途66
    3.3.2可用的磁化介质66
    3.3.3一个正在研究的例子67
    3.4高耐热复合材料71
    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71
    3.4.2耐热性随纳米填料分散方法的不同而改变73
    3.4.3耐热性复合材料的实际应用73
    3.5高介电常数、低介电常数复合材料.77
    3.5.1为什么需要高介电常数、低介电常数复合材料77
    3.5.2添加高介电常数纳米填料能否提高介电常数79
    3.5.3添加低介电常数纳米填料以降低介电常数81
    第4章聚合物纳米复合材料的制备85
    4.1反应沉淀法:溶胶­凝胶法85
    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.85
    4.1.2溶胶­凝胶法的制备方法和注意点.85
    4.1.3哪些机理使聚合物纳米复合材料产生不同的特性87
    4.1.4溶胶­凝胶法制备的复合材料在日常生活中的应用.89
    4.2类球形填料的分散技术(热塑性和热固性树脂)90
    4.2.1所用的类球形纳米填料是超精细的90
    4.2.2各种树脂用于制备聚合物纳米复合材料91
    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91
    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94
    4.3层状结构填料的反应共混方法95
    4.3.1层状结构填料的单层厚度是1nm95
    4.3.2有机化合物可以被带入到相邻层之间96
    4.3.3层状结构填料的剥离和分散98
    4.3.4纳米填料的分散状态受到多种因素影响98
    4.3.5已开发的各种均匀分散技术101
    4.4纳米填料表面改性有助于填料均匀分散104
    4.4.1表面改性的重要性104
    4.4.2表面改性的几种可行方法105
    4.4.3使用纳米填料表面改性大填料颗粒108
    第5章纳米复合技术极大提高了材料的介电性能.111
    5.1介电常数和介质损耗:介电谱111
    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111
    5.1.2微米复合材料的介电常数由组成比决定113
    5.1.3纳米填料的添加影响介电常数的高低115
    5.1.4介电常数的反常下降引起极大关注117
    5.1.5纳米填料如何影响复合材料的介电常数118
    5.2低电场电导.120
    5.2.1电导率是电气绝缘最重要的参数之一120
    5.2.2在某些情况下纳米填料的加入导致电导率增大122
    5.2.3在某些情况下纳米填料的加入导致电导率减小123
    5.3高电场和空间电荷积聚下的传导电流127
    5.3.1击穿是否不可预知127
    5.3.2空间电荷积聚是否预示着劣化或者电击穿129
    5.3.3即使在高直流电场下加入纳米填料也能显著抑制空间电荷积聚131
    5.3.4为什么纳米填料的加入能够抑制空间电荷的注入133
    5.4短时击穿特性.136
    5.4.1短时击穿特性测量方法136
    5.4.2短时击穿物理机制及其解释139
    5.4.3纳米复合绝缘子的短时击穿特性如何变化140
    5.4.4填料状态对改善短时击穿特性的重要性140
    5.5长时介质击穿(树枝击穿)143
    5.5.1基于电树枝形状和V­t特性评价聚合物的树枝化击穿143
    5.5.2纳米填料的添加极大延长了树枝化击穿寿命145
    5.5.3纳米填料在树枝生长起始阶段起什么作用146
    5.5.4一个交叉现象的出现:电树枝生长与电压的关系147
    5.5.5纳米填料怎么作用于电树枝生长过程148
    5.6局部放电导致材料的劣化.149
    5.6.1基于侵蚀现象评价聚合物的耐局部放电特性149
    5.6.2纳米填料的添加极大提高了聚合物的耐局部放电特性151
    5.6.3纳米复合材料局部放电侵蚀的机理153
    5.7绝缘劣化(水树枝导致材料的劣化)155
    5.7.1聚合物在水和电场协同作用下产生水树枝155
    5.7.2纳米填料的添加抑制水树枝的生长157
    5.7.3纳米填料在抑制水树枝方面的作用157
    5.8绝缘劣化(由电痕导致的材料劣化)161
    5.8.1绝缘子表面污染将导致电痕的发生161
    5.8.2斜面试验和电弧试验是评估绝缘子电痕和耐侵蚀的标准测试方法161
    5.8.3纳米填料的添加极大提高了耐电痕和侵蚀的能力162
    5.8.4耐热性的提高将导致耐电痕和侵蚀性的提高164
    5.9电化学迁移导致材料的劣化166
    5.9.1测试电迁移的原因166
    5.9.2电迁移是怎样的现象166
    5.9.3多种电迁移的可靠性测试方法168
    5.9.4空间电荷分布测量可用于评价电迁移169
    5.9.5纳米复合材料有望抑制电迁移170
    第6章纳米复合绝缘材料的热学和力学性能.174
    6.1热学性能174
    6.1.1热学特性包括热学性能、热学性质和耐热性174
    6.1.2通过纳米填料调控环氧树脂基复合材料的热学特性175
    6.1.3几种典型聚合物在添加纳米填料后热学特性的改变178
    6.1.4纳米填料与聚合物的界面可以改变聚合物的热学特性180
    6.2力学性能181
    6.2.1改善力学性能的聚合物复合材料在日常生活中的应用181
    6.2.2按应力作用时间分类的各种力学性能183
    6.2.3添加纳米填料提高拉伸强度184
    6.2.4添加纳米填料提高弯曲特性186
    6.2.5纳米填料抑制裂痕扩散187
    6.2.6纳米复合材料的其他力学性能188
    6.3长期特性191
    6.3.1通过纳米复合改善聚合物的耐热性191
    6.3.2通过纳米复合改善聚合物的耐疲劳性193
    第7章聚合物纳米填料界面结构.197
    7.1界面有体积.197
    7.1.1界面是什么197
    7.1.2无机填料和有机聚合物间界面的特征197
    7.1.3多种界面模型的提出199
    7.2界面的物理化学分析方法.203
    7.2.1填料的形状、尺寸和分散性可用SEM和TEM评价203
    7.2.2填料的含量可用测量纳米复合材料密度来评估205
    7.2.3填料间距在宏观和微观尺度下的评估205
    7.2.4研究有机和无机键合态的一些方法207
    第8章聚合物纳米复合材料可视化的计算机模拟方法:
    阐明提高纳米复合材料性能的机理.211
    8.1非经验(从头算)分子轨道方法.211
    8.1.1纳米复合材料的计算机模拟研究刚刚起步211
    8.1.2什么是从头算方法211
    8.1.3用从头算方法能得到什么212
    8.1.4从头算方法应用到大尺度体系面临的挑战214
    8.2用粗粒化分子动力学方法模拟纳米复合材料的性能215
    8.2.1什么是分子动力学215
    8.2.2粗粒化分子动力学的应用实例219
    第9章结语:关注环境与展望未来224
    9.1关于纳米填料处理的必要认知224
    9.1.1纳米填料对人体和环境的影响224
    9.1.2纳米填料风险评估进展224
    9.1.3纳米填料的处理指南227
    9.2未来展望228
    9.2.1国际关注度逐年上升228
    9.2.2纳米复合绝缘材料的实用化探索230
    9.2.3打开未来聚合物纳米复合材料的大门232

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购