本書共分七章,對電氣材料的相關(guān)基礎(chǔ)及應(yīng)用作了簡單介紹,其中第1章緒論,第2章電氣材料結(jié)構(gòu)與性能,第3章電介質(zhì)材料,第4章半導(dǎo)體材料,第5章導(dǎo)電材料,第6章磁性材料,第7章電儲能材料。
本書所介紹的超材料是20世紀(jì)90年代在物理學(xué)領(lǐng)域興起的一種材料,其值于超材料的電磁誘導(dǎo)透明結(jié)構(gòu)在慢光存儲、高靈敏度傳感器和電磁波偏振轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域中展現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景,目前已成為國內(nèi)外超材料研究的熱點之一。本書主要根據(jù)作者我年來的科研成果,并結(jié)合該領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀和一些代表性成果撰寫而成,以供相關(guān)領(lǐng)域的科研人員參考。
本書系統(tǒng)地敘述了電子陶瓷的制備工藝、原理和應(yīng)用技術(shù)。包括三大部分,第一部分是理論基礎(chǔ),主要介紹電子陶瓷的晶體結(jié)構(gòu);第二部分是制備工藝,主要介紹電子陶瓷從粉料制備開始一直到燒結(jié)后的陶瓷加工的各道工藝原理與技術(shù),介紹典型電子陶瓷的組成與性能的相互關(guān)系;第三部分是相關(guān)設(shè)備的介紹,包括各工序使用的主要設(shè)備的工作原理和結(jié)構(gòu)。
本書創(chuàng)新地將磁流變液與形狀記憶合金這類典型智能材料復(fù)合應(yīng)用,提出了電磁熱智能復(fù)合傳動理論。系統(tǒng)、全面地介紹了電磁熱智能復(fù)合傳動機(jī)理及應(yīng)用的最新研究成果。主要內(nèi)容包括磁流變液及其特性研究、形狀記憶合金及其特性研究、形狀記憶合金驅(qū)動的磁流變液傳動機(jī)理、磁流變液與形狀記憶合金復(fù)合傳動機(jī)理、形狀記憶合金擠壓磁流變液傳動機(jī)理。
本書結(jié)合作者多年從事低維稀土分子納米磁體的設(shè)計、構(gòu)筑和性能調(diào)控研究所積累的知識和經(jīng)驗,介紹了稀土分子納米磁體的起源、發(fā)展和基礎(chǔ)理論,并附帶了具有代表性的研究實踐例子。特別是對三價稀土離子電子結(jié)構(gòu)的推導(dǎo)及對分子納米磁體基礎(chǔ)理論和實驗研究方法的介紹。
多鐵性材料結(jié)構(gòu)的磁電效應(yīng)是通過磁-電-彈耦合產(chǎn)生的,在未來新型智能化和功能化器件上有重要的應(yīng)用價值!抖噼F性材料結(jié)構(gòu)的多場耦合理論及應(yīng)用》在嚴(yán)格力學(xué)框架下,采用Mindlin級數(shù)展開技術(shù),系統(tǒng)建立適用于分析多鐵性材料結(jié)構(gòu)的磁-電-彈耦合力學(xué)響應(yīng)與磁電效應(yīng)的一維和二維簡化結(jié)構(gòu)理論體系。在此基礎(chǔ)上,對幾類典型結(jié)構(gòu)在磁場作用
本書針對復(fù)合絕緣子內(nèi)部故障導(dǎo)致的設(shè)備運(yùn)行可靠性和電網(wǎng)安全運(yùn)行問題,重點闡述復(fù)合絕緣子內(nèi)部故障產(chǎn)生機(jī)理、內(nèi)部缺陷無損檢測技術(shù)以及故障防治技術(shù),主要內(nèi)容如下:(1)復(fù)合絕緣子界面形成及其影響因素。闡述復(fù)合絕緣子界面類型,明確適用于復(fù)合絕緣子中界面的相互作用理論,分別建立界面模型,同時對復(fù)合絕緣子的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行分析,歸納復(fù)合
本書以功能化炭材料的制備及在不同水體中的應(yīng)用為主線,以水中微量污染物的達(dá)標(biāo)處理為目標(biāo),總結(jié)了相關(guān)研究成果。利用此研究成果靶向制備了針對不同類型微污染物吸附去除的新型功能化炭材料,開發(fā)了基于該材料的水處理技術(shù),并將其應(yīng)用于地表水和行業(yè)廢水達(dá)標(biāo)處理中。同時,闡明了不同工藝條件對微污染物吸附性能的影響規(guī)律,探討了功能化炭材料
全書分為5章,內(nèi)容分別是概述、電力電纜線路故障分析技術(shù)、電力電纜本體故障典型案例、電力電纜接頭故障典型案例、電力電纜終端故障典型案例。
電力電纜憑借可靠性高、環(huán)境影響小,輸送容量大的特點,已逐漸成為城市輸配電網(wǎng)電能傳輸?shù)闹匾侄巍<~約、倫敦、巴黎、北京、上海等國際化大都市核心區(qū)域電纜化率已接近100%,電力電纜的安全可靠運(yùn)行已經(jīng)成為城市安全可靠供電的重中之重。由于電力電纜長期敷設(shè)在地下運(yùn)行,需要通過各類設(shè)備對其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷推