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碳纳米纤维/聚偏氟乙烯复合材料薄膜介电性能的研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 引言第16页
    1.2 复合介电材料的理论基础第16-24页
        1.2.1 电介质及其极化机理第17-19页
        1.2.2 电介质材料的介电性能表征第19-21页
        1.2.3 聚合物基复合材料常用介电理论第21-24页
    1.3 聚合物基复合介电材料及其研究进展第24-29页
        1.3.1 陶瓷/聚合物复合介电材料第24-25页
        1.3.2 渗流型聚合物基复合介电材料第25-27页
        1.3.3 影响聚合物基复合材料介电性能的因素第27-29页
    1.4 聚合物基复合介电材料的应用第29-31页
        1.4.1 微电子领域的应用第29-30页
        1.4.2 电气工程领域的应用第30页
        1.4.3 生物医学领域的应用第30-31页
    1.5 静电纺丝第31-33页
        1.5.1 静电纺丝原理第31页
        1.5.2 静电纺丝的影响因素第31-33页
    1.6 本课题的选题意义及研究内容第33-34页
第二章 不同长径比CNFs对CNFs/PVDF复合材料介电性能的影响第34-52页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-36页
        2.2.1 实验原料第35页
        2.2.2 不同长径比CNFs的制备第35页
        2.2.3 CNFs/PVDF复合材料薄膜的制备第35-36页
        2.2.4 测试与表征第36页
    2.3 结果与讨论第36-50页
        2.3.1 CNFs长径比的表征第36-39页
        2.3.2 CNFs的电性能第39-40页
        2.3.3 CNFs/PVDF复合材料薄膜的形貌表征第40-41页
        2.3.4 CNFs/PVDF复合材料薄膜的介电性能第41-50页
    2.4 本章小结第50-52页
第三章 改性CNFs对复合材料介电性能的影响第52-66页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验部分第52-55页
        3.2.1 实验原料第52-53页
        3.2.2 PEI包覆CNFs(PEI-CNFs)的制备第53页
        3.2.3 AlO(OH)包覆CNFs(AlO(OH)-CNFs)的制备第53-54页
        3.2.4 复合材料涂覆薄膜的制备第54页
        3.2.5 测试与表征第54-55页
    3.3 结果讨论第55-64页
        3.3.1 CNFs表面改性分析第55-57页
        3.3.2 复合材料薄膜的形貌表征第57-58页
        3.3.3 复合材料的介电性能第58-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 CNFs/PVDF静电纺丝纳米纤维膜的介电性能第66-76页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-67页
        4.2.1 实验原料第66-67页
        4.2.2 CNF/PVDF纳米纤维膜的制备第67页
        4.2.3 CNF/PVDF纳米纤维层压膜的制备第67页
        4.2.4 测试与表征第67页
    4.3 结果与讨论第67-74页
        4.3.1 CNFs/PVDF纳米纤维膜的形貌第67-69页
        4.3.2 CNFs/PVDF纳米纤维层压膜表面形貌第69页
        4.3.3 CNF/PVDF纳米纤维膜的介电性能第69-71页
        4.3.4 CNF/PVDF纳米纤维层压膜的介电性能第71-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 总结第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
研究成果及发表的学术论文第85-86页
作者及导师简介第86-87页
附件第87-88页

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