摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 PVDF基复合材料研究进展 | 第9-12页 |
1.1.1 高介电PVDF基复合材料研究进展 | 第9-11页 |
1.1.1.1 陶瓷粉末填充PVDF基复合材料 | 第9-10页 |
1.1.1.2 全有机PVDF基复合材料 | 第10页 |
1.1.1.3 导电填料填充PVDF基复合材料 | 第10-11页 |
1.1.2 表面修饰纳米粒子填充PVDF基复合材料研究进展 | 第11-12页 |
1.2 PVDF性能及晶体结构 | 第12-13页 |
1.2.1 PVDF性能介绍 | 第12页 |
1.2.2 PVDF的晶体结构 | 第12页 |
1.2.3 PVDF的晶体结构研究进展 | 第12-13页 |
1.3 碳纳米管(CNTs)的概述 | 第13-14页 |
1.4 课题主要内容和创新点 | 第14-16页 |
1.4.1 课题主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 课题创新点 | 第15-16页 |
2 磁性碳纳米管(CNTs-Fe_3O_4)的制备 | 第16-20页 |
2.1 实验部分 | 第16-17页 |
2.1.1 实验原料 | 第16页 |
2.1.2 主要分析测试仪器及测试方法 | 第16-17页 |
2.1.3 实验步骤 | 第17页 |
2.2 结果与讨论 | 第17-19页 |
2.2.1 纯化CNTs的微观形貌 | 第17-18页 |
2.2.2 磁性碳纳米管(CNTs-Fe_3O_4)的微观结构 | 第18-19页 |
2.3 小结 | 第19-20页 |
3 磁性碳纳米管包覆二氧化硅(CNTs-Fe_3O_4@SiO_2)的制备 | 第20-28页 |
3.1 二元复合材料的介电理论 | 第20-24页 |
3.1.1 Maxwell-Garnett理论 | 第21页 |
3.1.2 Bruggeman有效介质模型 | 第21-22页 |
3.1.3 M-G-B理论 | 第22页 |
3.1.4 Doyle-Jacobs方程 | 第22-23页 |
3.1.5 D-J修正方程 | 第23页 |
3.1.6 Vo-Shi方程 | 第23-24页 |
3.1.7 逾渗(Percolation)理论 | 第24页 |
3.2 选择理论建模并确定SiO_2壳厚 | 第24-26页 |
3.3 实验部分 | 第26-27页 |
3.3.1 实验原料 | 第26页 |
3.3.2 主要分析测试仪器及测试方法 | 第26页 |
3.3.3 实验步骤 | 第26-27页 |
3.4 结果与讨论 | 第27页 |
3.4.1 CNTs-Fe_3O_4@SiO_2纳米粒子的微观形貌 | 第27页 |
3.5 小结 | 第27-28页 |
4 复合薄膜的制备及结构表征 | 第28-36页 |
4.1 复合材料的制备方法 | 第28-29页 |
4.2 实验部分 | 第29-30页 |
4.2.1 实验原料 | 第29页 |
4.2.2 主要分析测试仪器及测试方法 | 第29-30页 |
4.2.3 实验步骤 | 第30页 |
4.3 结果与讨论 | 第30-33页 |
4.3.1 复合薄膜的微观形貌分析 | 第30-31页 |
4.3.2 复合薄膜的晶型结构分析 | 第31-33页 |
4.4 小结 | 第33-36页 |
5 复合薄膜的性能研究 | 第36-44页 |
5.1 实验部分 | 第36-37页 |
5.1.1 主要分析测试仪器及测试方法 | 第36-37页 |
5.2 结果与讨论 | 第37-42页 |
5.2.1 热力学分析 | 第37-39页 |
5.2.2 机械性能分析 | 第39-41页 |
5.2.3 介电性能分析 | 第41-42页 |
5.3 小结 | 第42-44页 |
6 结论 | 第44-46页 |
致谢 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
附录 | 第54页 |