摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 BaTiO_3简介 | 第13-15页 |
1.2.1 BaTiO_3粉体的制备方法 | 第14-15页 |
1.3 聚偏氟乙烯(PVDF)的结构与性能 | 第15-16页 |
1.4 BaTiO_3/PVDF复合材料的制备方法 | 第16-17页 |
1.5 BaTiO_3/PVDF复合材料电性能 | 第17-18页 |
1.5.1 介电性能 | 第17页 |
1.5.2 击穿场强 | 第17页 |
1.5.3 储能密度 | 第17-18页 |
1.6 异形BaTiO_3/PVDF复合材料研究进展 | 第18-21页 |
1.6.1 异形BaTiO_3粉体的制备方法 | 第19-20页 |
1.6.2 异形BaTiO_3/PVDF复合材料性能 | 第20-21页 |
1.7 BaTiO_3粉体的表面改性 | 第21-24页 |
1.7.1 改性剂 | 第21-22页 |
1.7.2 改性方法 | 第22-24页 |
1.8 本课题的研究内容和选题意义 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 研究目标与内容 | 第25-26页 |
2.1.1 研究内容和研究目标 | 第25页 |
2.1.2 难点及解决方案 | 第25-26页 |
2.2 实验材料和化学试剂 | 第26-27页 |
2.3 主要实验设备 | 第27页 |
2.4 粉体与复合材料的测试与表征 | 第27-31页 |
2.4.1 XRD分析 | 第27-28页 |
2.4.2 扫描电镜分析 | 第28页 |
2.4.3 透射电镜分析 | 第28页 |
2.4.4 傅立叶红外分析 | 第28页 |
2.4.5 热重分析 | 第28页 |
2.4.6 介电常数测试 | 第28页 |
2.4.7 击穿场强测试 | 第28-29页 |
2.4.8 储能密度计算 | 第29-31页 |
第三章 c-BT粉体的制备及c-BT/PVDF复合材料介电性能研究 | 第31-45页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 珊瑚状BaTiO_3粉体的制备与表征 | 第31-35页 |
3.2.1 粉体的制备过程 | 第31-32页 |
3.2.2 粉体制备的影响因素 | 第32页 |
3.2.3 测试结果与分析 | 第32-35页 |
3.2.4 粉体制备优化条件 | 第35页 |
3.3 珊瑚状BaTiO_3/PVDF复合材料的制备 | 第35-36页 |
3.4 珊瑚状BaTiO_3/PVDF复合材料介电性能和结构表征 | 第36-43页 |
3.4.1 珊瑚状BaTiO_3/PVDF复合材料的介电性能 | 第36-40页 |
3.4.2 珊瑚状BaTiO_3/PVDF复合材料的结构表征 | 第40-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 儿茶酚改性c-BT及其c-BT/PVDF复合材料介电性能研究 | 第45-55页 |
4.1 前言 | 第45-46页 |
4.2 珊瑚状BaTiO_3粉体的改性与表征 | 第46-49页 |
4.2.1 珊瑚状BaTiO_3粉体改性过程 | 第46-47页 |
4.2.2 改性c-BaTiO_3粉体的表征 | 第47-49页 |
4.3 改性c-BaTiO_3/PVDF复合材料的制备 | 第49-50页 |
4.4 改性BaTiO_3/PVDF复合材料介电性能和结构表征 | 第50-53页 |
4.4.1 改性珊瑚状BaTiO_3/PVDF复合材料的介电性能 | 第50-52页 |
4.4.2 珊瑚状BaTiO_3/PVDF复合材料的结构表征 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
研究成果及发表学术论文 | 第65-67页 |
作者和导师简介 | 第67-69页 |
附件 | 第69-70页 |