Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Testování matematických modelů pro predikci relativní permitivity nanokompozitního systému

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23220%2F18%3A43952749" target="_blank" >RIV/49777513:23220/18:43952749 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Testování matematických modelů pro predikci relativní permitivity nanokompozitního systému

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Kompozitní materiály a zjišťování jejich vlastností je velmi diskutovaným tématem nejen v oblasti vysokonapěťových izolačních materiálů. Jeden z důležitých parametrů je jejich relativní permitivita. V některých případech lze tento parametr predikovat pomocí matematického modelu jako je například Lineární model mísení, Birchakův model, Landau-Lifshitz-Looyeng či Lichtenecker-Rother model. Problém nastává při využívání nanoplniva, kde jsou vlastnosti také ovlivněny mezifázovou oblastí mezi plnivem a matricí. Hlavním cílem tohoto článku je otestování běžných modelů pro predikci relativní permitivity na vyrobených vzorcích nanokompozitního materiálu.

  • Název v anglickém jazyce

    Testing of mathematical formulas for prediction of relative permittivity of nanodielectrics

  • Popis výsledku anglicky

    Composite materials and determination of their properties is a much-discussed topic not only in the field of the high voltage insulation systems. In this field, one of the most important parameters which may be determined is relative permittivity, also known as the dielectric constant. In some cases, few mathematical formulas, e.g. linear, Birchak’s, Landau-Lifshitz-Looyeng’s or Lichtenecker-Rother’s, were valid. The basic problem with a usage of these formulas occurred with the application of filler with nano- dimensions, where the dielectric properties are affected by interaction zone between the surface of the filler and the matrix. The main aim of this paper is to use these formulas for calculations at elevated temperatures and compare them with the results from prepared samples of nanocomposite material.

Klasifikace

  • Druh

    O - Ostatní výsledky

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20201 - Electrical and electronic engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/LO1607" target="_blank" >LO1607: RICE – Nové technologie a koncepce pro inteligentní průmyslové systémy</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2018

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů