摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-18页 |
第一章 绪论 | 第18-50页 |
·材料的极化 | 第18-21页 |
·电子极化 | 第19页 |
·离子极化 | 第19-20页 |
·偶极取向极化 | 第20页 |
·界面极化 | 第20页 |
·频率依赖性 | 第20-21页 |
·非均相电介质理论 | 第21-26页 |
·Maxwell-Garnett 模型 | 第21-22页 |
·Bruggeman 有效介质模型 | 第22-23页 |
·Lichteneckerf 模型 | 第23-24页 |
·逾渗理论 | 第24-26页 |
·高介电常数复合材料的研究现状 | 第26-40页 |
·聚合物基高介电复合材料的应用 | 第26-28页 |
·陶瓷粒子填充聚合物基高介电常数复合材料 | 第28-35页 |
·导电粒子填充聚合物基高介电复合材料 | 第35-40页 |
·论文选题意义 | 第40页 |
·主要研究内容 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-50页 |
第二章 h-BT/PVDF 复合材料的制备及介电性能研究 | 第50-74页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-53页 |
·实验原料 | 第50-51页 |
·实验仪器 | 第51页 |
·材料的制备 | 第51-52页 |
·材料的表征 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-70页 |
·BT 粒子的羟基化 | 第53-55页 |
·复合材料的显微结构 | 第55-57页 |
·复合材料的结晶性 | 第57-58页 |
·室温下复合材料的介电性能 | 第58-60页 |
·复合材料介电性能的温度依赖性与频率依赖性 | 第60-64页 |
·复合材料的介电强度 | 第64-68页 |
·填料尺寸对于改性复合材料介电性能的影响 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
第三章 MEB/PVDF 复合材料的制备及介电性能研究 | 第74-98页 |
·引言 | 第74-75页 |
·实验部分 | 第75-78页 |
·实验原料 | 第75页 |
·实验设备 | 第75-76页 |
·材料的制备 | 第76-77页 |
·表征方法 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-94页 |
·MWNTs 及 MEB 的结构与性能 | 第78-80页 |
·复合材料的显微结构 | 第80-81页 |
·复合材料的 Raman 光谱研究 | 第81-82页 |
·室温下复合材料的介电性能分析 | 第82-86页 |
·复合材料的介电性能的温度依赖性 | 第86-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
第四章 REB/PVDF 复合材料的制备及介电性能研究 | 第98-114页 |
·引言 | 第98-99页 |
·实验部分 | 第99-102页 |
·实验原料 | 第99页 |
·实验设备 | 第99-100页 |
·材料的制备 | 第100-101页 |
·表征方法 | 第101-102页 |
·结果与讨论 | 第102-111页 |
·RGO 及 REB 的结构与性能 | 第102-106页 |
·复合材料的显微结构 | 第106-107页 |
·复合材料材料的介电性能 | 第107-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-114页 |
第五章 BT-REB/PVDF 三相复合材料的制备及介电性能研究 | 第114-126页 |
·引言 | 第114页 |
·实验部分 | 第114-116页 |
·实验原料 | 第114-115页 |
·实验设备 | 第115-116页 |
·材料的制备 | 第116页 |
·表征方法 | 第116页 |
·结果与讨论 | 第116-123页 |
·复合材料的显微结构 | 第116-117页 |
·填料含量对复合材料介电性能影响 | 第117-121页 |
·两相复合材料与三相复合材料介电性能对比 | 第121-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-126页 |
第六章 总结 | 第126-128页 |
·论文主要研究成果 | 第126-127页 |
·论文的创新点 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第130-132页 |
作者和导师简介 | 第132-133页 |
附录 | 第133-134页 |