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重磅!《绝缘材料》高影响力论文(2015-2025年)揭晓

文章出自“绝缘材料”



导  语

近日,由中国知网评价中心推出的支持代表作论文遴选、衡量学者研究成果影响力的评价参考工具——《学术精要数据库》发布了2015—2025年高影响力论文,分别按照同年度同学科同种文献类型(研究型、综述型文献)的国内期刊会议论文中的被引频次、下载频次、PCSI指数(论文引证标准化指数)遴选出学科前1%的论文,即高被引论文、高下载论文、高PCSI论文。同时对各学科被引频次前10%的论文提供单篇文献评价报告,助力用户全面了解论文影响力的动态变化以及同行引用中的关键评论与学术反馈。

《绝缘材料》共有423篇论文入选高影响力论文或他引频次排名进入学科前10%。其中,17篇入选高被引论文,6篇入选高下载论文,23篇入选高PCSI论文。

编辑部对获高被引论文荣誉的文章进行了整理,以此向所有入选高被引论文的作者团队致以最热烈的祝贺!这一荣誉不仅是对论文学术质量与影响力的权威认可,更是对作者团队深耕科研、开拓创新的高度肯定,同时也凝聚着广大读者、审稿专家与学界同仁对本刊的信任与支持。期待未来能继续与各位优秀作者携手同行,诚邀绝缘行业同仁将更多兼具创新性与学术深度的研究成果投稿本刊,共同助力《绝缘材料》学术影响力的持续提升,为推动绝缘领域的知识创新与传播贡献更多力量!

点击此处可下载论文证书与评价报告。




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示例证书




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以下是获高被引论文荣誉的文章链接(按所属学科的被引次数从高到低排列),欢迎阅读原文!


 面向5G应用需求的低介电高分子材料研究与应用进展 
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作者:皇甫梦鸽,李一丹,张燕,吴昊,职欣心,武晓,刘金刚
摘要:从5G高频信号传输对高分子材料的性能需求、低介电常数(low-Dk)与低介质损耗(low-Df)高分子材料的结构设计以及低介电高分子材料在5G高频通讯中的应用角度,阐述了5G移动通讯技术用低介电高分子材料的最新研究与应用进展,重点综述了低介电聚酰亚胺(PI)与液晶聚合物(LCP)两类材料的发展状况,最后对低介电高分子材料的未来发展趋势进行了展望。
引用格式:
皇甫梦鸽,李一丹,张燕,等.刘金刚.面向5G应用需求的低介电高分子材料研究与应用进展[J].绝缘材料,2020,53(8):1-9.
HUANGFU Mengge, LI Yidan, ZHANG Yan, et al. Research and application progress of low dielectric polymers for 5G communication[J]. Insulating Materials, 2020, 53(8): 1-9. 

 不同温度热老化条件下交联聚乙烯电缆绝缘热性能和力学性能的劣化趋势研究 
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作者:李欢,李建英,马永翔,闫群民,欧阳本红
摘要:对110 k V交联聚乙烯(XLPE)电缆绝缘在100℃和160℃进行加速热老化实验,研究不同温度热老化条件下XLPE绝缘热性能和力学性能的劣化规律。通过红外光谱分析(FTIR)和差示量热扫描分析(DSC)表征了热老化试样中抗氧化剂的含量;通过X射线衍射(XRD)计算了不同热老化试样的结晶度;通过热重分析(TGA)研究了热老化试样的热降解特性;通过拉伸实验研究了热老化试样的力学性能。结果表明:热老化引发的氧化反应导致XLPE试样中的抗氧化剂逐渐消耗。当抗氧化剂存在时,氧化反应被抑制,XLPE试样的热性能和力学性能并未明显劣化,甚至还出现了一定程度的提升。当抗氧化剂消耗完毕后,氧化反应快速进行,引发剧烈的分子链断裂,结晶度下降,导致热性能和力学性能快速劣化。相比100℃热老化试样,160℃热老化试样的热性能和力学性能劣化更快,这是由更快的氧化反应速率以及结晶区遭受到更严重的破坏导致的。
引用格式:
李欢,李建英,马永翔,等.不同温度热老化条件下交联聚乙烯电缆绝缘热性能和力学性能的劣化趋势研究[J].绝缘材料,2018,51(1):57-63.
LI Huan, LI Jianying, MA Yongxiang, et al. Degradation trend of thermal and mechanical properties of XLPE cable insulation thermal ageing at different temperatures[J]. Insulating Materials, 2018, 51(1): 57-63. 

 环氧树脂/氮化硼微纳米复合材料的导热与电气绝缘性能研究 
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作者:马万里,田付强,熊雯雯,姚江艺
摘要:以环氧树脂(EP)为基体,采用行星共混法制备了不同质量分数的微米BN/EP复合材料(EPM)和纳米BN/EP复合材料(EPN),分析了BN微、纳米填料对复合材料导热性能和电气绝缘性能的影响及其机理。结果表明:相同的BN质量分数下,EPN比EPM具有更高的热导率。EPM和EPN的电气强度随BN质量分数的提高先增大后减小,在相同BN质量分数下,EPN比EPM具有更高的电气强度;EP、EPN以及EPM的介电常数(εr)和介质损耗因数(tanδ)均随温度的升高而增大;同一温度下,EPM和EPN的εr均大于EP,而tanδ均小于EP。在80℃以下,EPM和EPN与EP的电导率相差不大;而在80℃以上,EPM和EPN的电导率显著低于EP,并且相同BN质量分数的EPN电导率明显低于EPM。BN微纳米填料的填充可显著提高环氧树脂的导热性能和高温下的电气绝缘性能。
引用格式:
马万里,田付强,熊雯雯,等.环氧树脂/氮化硼微纳米复合材料的导热与电气绝缘性能研究[J].绝缘材料, 2019,52(7):36-42.
MA Wanli, TIAN Fuqiang, XIONG Wenwen, et al. Thermal conductivity and electrical insulation properties of epoxy/BN micro and nano composites[J]. Insulating Materials, 2019, 52(7): 36-42. 

 高强高模聚酰亚胺纤维及其应用研究 
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作者:张梦颖,牛鸿庆,韩恩林,武德珍
摘要:聚酰亚胺(PI)纤维是一种新型高性能纤维,具有耐高低温、高强高模、耐辐照、阻燃、绝缘、低的吸水率和优异的介电性能等。以PI的预聚体—聚酰胺酸溶液为纺丝液,采用具有自主知识产权的一体化连续纺丝技术,通过化学结构设计和纺丝工艺控制,开发出耐高温、高强中模、高强高模等系列高性能PI纤维产品,最高强度和模量分别达到4.0 GPa和160 GPa。与芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维等相比,PI纤维显示出优异的耐高温、耐紫外、耐酸性能和较低的吸水率。以高强高模PI纤维为增强体,制备了热固性环氧树脂基体及热塑性尼龙基体复合材料,分析其性能,结果表明纤维与树脂基体之间具有良好的界面性能。针对热塑性复合材料,PI纤维的加入使复合材料的强度和韧性均得到大幅提高,PI纤维将在航空航天、电力、防护、环保、核工业等领域有广阔的应用前景。
引用格式:
张梦颖,牛鸿庆,韩恩林,等.高强高模聚酰亚胺纤维及其应用研究[J].绝缘材料,2016,49(8):12-16. 
ZHANG Mengying, NIU Hongqing, HAN Enlin, et al. Research and application of polyimide fibers with high strength and high modulus[J]. Insulating Materials, 2016, 49(8): 12-16.

 含氟及非共平面结构可溶性聚酰亚胺的合成与性能研究 
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作者:梅媚,彭大伟,裴响林,刘婵娟,黄孝华,韦春
摘要:采用4-氟苯甲醛和2-异丙基苯胺合成新型二胺单体双(4-氨基-3-异丙基苯基)-4-氟苯基)甲烷(APFM),通过“一步法”缩聚反应得到一类新型含氟及非共平面结构的可溶性聚酰亚胺,并对其结构与性能进行表征和分析。结果表明:该聚酰亚胺呈现出良好的溶解性能、高耐热性、高光学透明性、低介电常数。 
引用格式:
梅媚,彭大伟,裴响林,等.含氟及非共平面结构可溶性聚酰亚胺的合成与性能研究[J].绝缘材料,2015,48(6):4-8. 
MEI Mei, PENG Dawei, PEI Xianglin, et al. Study on synthesis and properties of soluble polyimides containing fluorine and non-coplanar structure[J]. Insulating Materials, 2015, 48(6): 4-8. 

 环氧树脂的湿热老化特性研究 
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作者:谢荣斌,薛静,陈实,马金通,杜帆
摘要:为了研究环氧树脂的湿热老化特性,对老化前后环氧树脂试样的质量变化率、红外光谱、扫描电镜图、介电特性及空间电荷特性进行对比分析。结果表明:随着湿热老化时间的增加,环氧树脂材料的质量呈现增大-减小-增大-减小的趋势,裂纹数量不断增加,材料内部发生了氧化反应。在湿热环境下,环氧树脂材料裂解产生的游离小分子与吸收的水分子含量处于动态变化中,使得其介电常数实部(ε′)随着老化时间的增加呈现增大-减小-增大的趋势,而介电常数虚部(ε″)则呈现增大-减小-增大-减小-增大的趋势。利用Debye方程对ε″进行拟合,发现水分分布均匀度对材料的电导损耗具有很大影响,游离小分子含量、吸湿量与极化损耗呈正相关。湿热老化环氧树脂试样干燥后,其ε′和ε″相比老化前均有所减小。但由于其内部结构遭到破坏,不能完全恢复原有电气性能。随着老化时间的增加,环氧树脂材料内部残余空间电荷总量的衰减速率减缓,残留电荷总量增加。 
引用格式:
谢荣斌, 薛静, 陈实,等.环氧树脂的湿热老化特性研究[J].绝缘材料,2019,52(6):21-29. 
XIE Rongbin, XUE Jing, CHEN Shi, et al. Study on hygrothermal ageing characteristics of epoxy resin[J]. Insulating Materials, 2019, 52(6): 21-29. 

 XLPE电缆绝缘加速热老化特性 

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作者:胡丽斌,陈杰,李陈莹,张志坚,张明泽,曹京荥,谭笑,刘骥
摘要:为探究长期运行环境下XLPE电缆绝缘的老化特性,在实验室条件下对电缆绝缘材料进行加速热老化实验,通过红外光谱、氧化诱导时间及频域介电响应测试,比较分析老化前后XLPE电缆绝缘的理化特性、电气特性变化规律。结果表明:红外光谱中的羰基峰值可用于定性分析XLPE绝缘材料的老化程度;XLPE绝缘高温下的降解随着老化时间的延长愈加严重,氧化诱导时间不断缩短;XPLE材料介质损耗因数频谱曲线的最小值tanδmin与材料老化程度相关且与测试温度无关,因此tanδmin可作为评估XLPE绝缘老化情况的特征量。
引用格式:
胡丽斌,陈杰,李陈莹,等.XLPE电缆绝缘加速热老化特性[J].绝缘材料,2020,53(2):59-63. 
HU Libin, CHEN Jie, LI Chenying, et al. Accelerated thermal ageing characteristics of XLPE cable insulation[J]. Insulating Materials, 2020, 53(2): 59-63. 

 阻燃改性氢氧化镁/低密度聚乙烯的性能研究 
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作者:周城,刘鹏,张海松,曹丹,李建喜
摘要:分别采用两种改性氢氧化镁(MH)为阻燃剂与低密度聚乙烯(LDPE)复合,制备了低密度聚乙烯/改性氢氧化镁(LDPE/MH)阻燃材料,研究了阻燃剂对材料力学性能、阻燃性能、热稳定性、电性能的影响。结果表明:改性氢氧化镁阻燃剂的加入明显提高了材料的阻燃性能,但会降低其力学性能、热稳定性与电性能;采用氨基硅烷偶联剂改性氢氧化镁的低密度聚乙烯阻燃性能优于采用烷基硅烷偶联剂改性氢氧化镁的体系,但其对材料力学性能、电性能的不利影响更加明显。当烷基硅烷偶联剂改性氢氧化镁添加量为70份时,材料的综合性能较佳。
引用格式:
周城,刘鹏,张海松,等.阻燃改性氢氧化镁/低密度聚乙烯的性能研究[J].绝缘材料,2021,54(3):29-35. 
ZHOU Cheng, LIU Peng, ZHANG Haisong, et al. Properties of flame retardant modified magnesium hydroxide/low density polyethylene[J]. Insulating Materials, 2021, 54(3): 29-35.

 热氧老化对辐照三元乙丙橡胶密封材料性能影响及寿命评估 
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作者:周城,陈夏,樊亚勤,金凯峰,李建喜
摘要:研究了热氧老化对辐照后三元乙丙橡胶(EPDM)材料性能的影响,并通过分析压缩永久变形率随时间的变化规律,对其理论使用寿命进行评估。结果表明:随着老化时间不断增加与老化温度不断升高,辐照后的EPDM老化越来越严重,羰基含量越来越高,压缩永久变形与压缩应力松弛越来越大;扫描电镜结果表明,老化过程中EPDM降解严重;利用阿伦尼乌斯方程计算得出,辐照后的EPDM在50℃条件下的理论寿命为7.58年。
引用格式:
周城,陈夏,樊亚勤,等.热氧老化对辐照三元乙丙橡胶密封材料性能影响及寿命评估[J].绝缘材料,2023,56(1):23-28. 
ZHOU Cheng, CHEN Xia, FAN Yaqin, et al. Effects of thermal oxygen ageing on properties of irradiated EPDM sealing materials and life assessment[J]. Insulating Materials, 2023, 56(1): 23-28.

 电容器用BOPP薄膜及其专用树脂研究进展 
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作者:刘强,邢照亮,周昌浩,宋赛楠,慕雪梅,王在花,王霞,姜涛,李健
摘要:双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜是电容器的重要组成部分。本文归纳了作为BOPP薄膜的聚丙烯树脂原料关键参数(灰分含量、等规度、相对分子质量、熔体流动速率、等规序列长度)及其影响规律,同时总结了BOPP电容器薄膜的现有生产工艺,并进一步对BOPP薄膜性能的提升方法进行了综述。最后,提出未来电容器用BOPP薄膜的发展重点将是超低灰分树脂原料与耐热薄膜产品。
引用格式:
刘强,邢照亮,周昌浩,等.电容器用BOPP薄膜及其专用树脂研究进展[J].绝缘材料,2023,56(4):1-6. 
LIU Qiang, XING Zhaoliang, ZHOU Changhao, et al. Research progress of BOPP film and its special resin for capacitor[J]. Insulating Materials, 2023, 56(4): 1-6. 

 有机硅改性环氧树脂的研究进展 
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作者:邱甲云,安秋凤,史书源,卢攀
摘要:本文从物理和化学改性两个方面重点综述了官能基聚硅氧烷、硅烷偶联剂、POSS及其他有机硅改性环氧树脂的研究进展。结合材料科学的发展需求,提出水性和光固化环保型有机硅改性环氧树脂将是今后的发展方向。
引用格式:
邱甲云,安秋凤,史书源,等.有机硅改性环氧树脂的研究进展[J].绝缘材料,2023,56(5):1-6. 
QIU Jiayun, AN Qiufeng, SHI Shuyuan, et al. Research progress of silicone modified epoxy resin[J]. Insulating Materials, 2023, 56(5): 1-6. 

 有机硅凝胶及其在IGBT功率模块封装中的应用 
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作者:曾亮,何勇,刘亮,戴小平,张俊杰
摘要:为了评估国产有机硅凝胶在绝缘栅双极晶体管(IGBT)功率模块封装中的应用情况,选取了3种国产有机硅凝胶进行综合性能对比,包括固化前外观、密度、黏度、混合比例和凝胶时间,固化后绝缘性能、渗油性、阻尼性、粘附性和200℃下耐高温性能等。分析了3种有机硅凝胶样品的差异,并利用其分别封装IGBT功率模块,对所封装的模块进行温度循环测试。结果表明:有机硅凝胶的起始黏度和混合比例对封装工艺和封装设备有影响,固化后锥入度、绝缘性能、渗油性、阻尼性、粘附性等性能对有机硅凝胶型号的选用有指导作用,耐高温性能和耐温度循环能力是评估样品能否用于IGBT功率模块封装重要的指标。
引用格式:
曾亮,何勇,刘亮,等.有机硅凝胶及其在IGBT功率模块封装中的应用[J].绝缘材料,2023,56(5):26-31. 
ZENG Liang, HE Yong, LIU Liang, et al. Silicone gel and its applications in IGBT power module package[J]. Insulating Materials, 2023, 56(5): 26-31.

 特高压GIL绝缘子用微米氧化铝-氧化硅共混环氧复合材料的性能研究 
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作者:刘鹏,袁航,朱思佳,赵惠军,闫爽,吴泽华,彭宗仁,王浩然
摘要:特高压气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)电压等级高、输送容量大,对绝缘子耐受电、热、力综合作用能力的要求更高。本研究通过分别掺杂微米级氧化铝、氧化硅和氧化铝-氧化硅共混填料的方式制备了环氧复合材料,对共混体系力学、热学和电气性能等进行测试分析。结果表明:随着氧化铝填料体积占比的提高,复合材料的综合力学性能提升,微米氧化铝/环氧复合材料综合力学性能最佳。掺杂两种填料有助于提升共混体系的导热和耐电弧性能,但会略微降低玻璃化转变温度和增大热膨胀系数,当氧化铝和氧化硅填料体积比为1∶1时,复合材料的耐电弧时间可达186.63 s,导热系数可达1.198 W/(m·K)。随着氧化硅填料体积占比提高,环氧复合材料的介电常数减小,电气强度升高,体积电阻率增大,介质损耗减小。微米氧化硅/环氧复合材料工频电气强度最高,可达36.63 kV/mm。  
引用格式:
刘鹏,袁航,朱思佳,等.特高压GIL绝缘子用微米氧化铝-氧化硅共混环氧复合材料的性能研究[J].绝缘材料,2024,57(2):29-37. 
LIU Peng, YUAN Hang, ZHU Sijia, et al. Study on properties of micro-Al2O3-SiO2/epoxy composites for UHV GIL insulators[J]. Insulating Materials, 2024, 57(2): 29-37.

 基于多维介电参数雷达谱图的XLPE电缆老化状态综合评估 
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作者:王尉军,陈旻,殷慧,李原
摘要:极化-去极化电流(PDC)法被广泛用于评估交联聚乙烯(XLPE)电缆的绝缘状态,但现有研究倾向于采用单一介电特征参数反映绝缘的老化情况,未充分利用PDC结果中丰富的介电响应信息,且单一介电参数难以适用于不同的老化类型。为解决上述问题,本文提出了一种改进的雷达谱图评估方法,以综合利用多维介电参数,全面评估XLPE电缆的绝缘状态。为验证所提方法的有效性,对人工加速热老化与水树老化的XLPE短电缆试样进行了PDC测试,并利用提出的多维介电参数雷达谱图方法对PDC测试结果进行分析。结果表明:雷达谱图中多边形面积参数能够较好地反映两种老化XLPE电缆的老化程度。 
引用格式:
王尉军,陈旻,殷慧,等.基于多维介电参数雷达谱图的XLPE电缆老化状态综合评估[J].绝缘材料,2024,57(2):72-79. 
WANG Weijun, CHEN Min, YIN Hui, et al. Comprehensive evaluation for ageing condition of XLPE cable based on radar chart of multidimensional dielectric parameters[J]. Insulating Materials, 2024, 57(2): 72-79.

 基于隐马尔科夫模型的牵引变压器油纸绝缘剩余寿命预测 
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作者:张慧娟,齐金平,李鸿伟,刘晓宇,燕大强
摘要:为考虑动车组车载牵引变压器油纸绝缘老化状态对剩余寿命的影响,本文采用油中溶解气体含量作为反映油纸绝缘老化的特征参量,由于油纸绝缘老化过程中具有动态特性,依据油纸绝缘老化状态与特征参量之间对应的隐藏状态与观测状态建立隐马尔科夫模型。首先通过贝叶斯信息准则确定隐藏状态数目,利用k-Means算法对观测序列进行聚类处理。在此基础上,利用Viterbi算法对观测序列进行状态识别进而确定油纸绝缘老化状态,最后结合比例风险模型确定可靠度函数。通过CRH2型动车组车载牵引变压器油中溶解气体在线监测数据验证模型的准确性,最终得到油纸绝缘的剩余寿命与实际寿命基本相符,从而可为后续制定牵引变压器维修策略提供理论参考。
引用格式: 
张慧娟,齐金平,李鸿伟,等.基于隐马尔科夫模型的牵引变压器油纸绝缘剩余寿命预测[J].绝缘材料,2024,57(3):96-101. 
ZHANG Huijuan, QI Jinping, LI Hongwei, et al. Residual life prediction of oil-paper insulation for traction transformers based on hidden Markov model[J]. Insulating Materials, 2024, 57(3): 96-101. 

 配电电缆冷缩中间接头受潮特性研究 
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作者:李巍巍,张睿,罗洋,雷潇,曹晓燕,傅尧
摘要:为探究现阶段配电电缆冷缩中间接头的受潮特性,本文首先制作了带接头的未受潮试样,通过加速受潮老化平台对试样进行受潮处理,然后采用极化/去极化电流(PDC)测试系统分别测试未受潮和受潮2、4、6、8周时中间接头的极化/去极化电流,最后计算其直流电导率,并使用支路辨识方法得到三条R-C支路的时间常数。结果表明:直流电导率在接头受潮到一定程度后才会发生变化,而第三支路时间常数随着受潮程度加重而不断减小,这是由于水分降低界面电荷迁移阻力,使得界面极化时间减小所致,因此第三支路时间常数可灵敏反映电缆中间接头的受潮程度,可作为判断电缆中间接头受潮程度的特征参数。
引用格式:
李巍巍,张睿,罗洋,等.配电电缆冷缩中间接头受潮特性研究[J].绝缘材料,2024,57(04):60-65. 
LI Weiwei, ZHANG Rui ,LUO Yang, et al. Study on moisture characteristics of cold shrinkage intermediate joint for distribution cable[J]. Insulating Materials, 2024, 57(4): 60-65.

 四方相纳米钛酸钡粉体的制备及性能研究 
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作者:上官明楠,王超莹,赵昀云,张秀云,朱归胜,徐华蕊
摘要:在传统固相法制备四方相纳米钛酸钡粉体中,碳酸钡前驱体的分散性与粒径对所得钛酸钡的形貌、粒径以及介电性能起重要作用。本研究以氢氧化钡与干冰为原料,通过控制氢氧化钡的浓度,制备了碳酸钡粉体,然后以此为原料,制备了钛酸钡粉体和陶瓷,并研究了钛酸钡陶瓷的介电性能。结果表明:本研究制得粒径为180 nm的短棒状碳酸钡粉体,和粒径为400 nm的高分散、高均匀、纯四方相的钛酸钡粉体。在1 250℃下煅烧制得钛酸钡陶瓷,其介电常数为4 885,介质损耗因数为0.018 9。
引用格式:
上官明楠,王超莹,赵昀云,等.四方相纳米钛酸钡粉体的制备及性能研究[J].绝缘材料,2024,57(2):53-59. 
SHANGGUAN Mingnan, WANG Chaoying, ZHAO Yunyun, et al. Study on preparation and properties of tetragonal phase nano-barium titanate powder[J]. Insulating Materials, 2024, 57(2): 53-59.
 


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