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介电填料表面处理新方法及其在PVDF基柔性复合介电材料制备中的应用研究

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-12页
符号说明第21-23页
第一章 绪论第23-53页
    1.1 介电材料及其特性第23-26页
        1.1.1 极化机理第23-24页
        1.1.2 介电常数及其影响因素第24-25页
        1.1.3 介电损耗及其影响因素第25-26页
        1.1.4 介电材料的储能密度第26页
    1.2 聚合物基复合介电材料的理论模型第26-28页
        1.2.1 串并联模型第26-27页
        1.2.2 Maxwell-Garnett模型第27页
        1.2.3 逾渗阈值模型第27-28页
    1.3 聚合物基复合介电材料的研究进展第28-34页
        1.3.1 有机填料第28-29页
        1.3.2 介电陶瓷填料第29-30页
        1.3.3 导电填料第30-33页
        1.3.4 三相组分填料第33-34页
    1.4 影响聚合物基复合材料介电性能的因素第34-40页
        1.4.1 填料粒子的尺寸第34-37页
        1.4.2 填料的形貌第37-38页
        1.4.3 填料表面改性第38-40页
    1.5 聚合物基复合介电材料的界面模型第40-42页
        1.5.1 Lewis模型第41页
        1.5.2 多层核模型第41-42页
    1.6 本论文的主要学术思想和研究内容第42-45页
        1.6.1 本课题意义第42-43页
        1.6.2 研究内容第43-44页
        1.6.3 创新点第44-45页
    参考文献第45-53页
第二章 核壳结构BaTiO_3纳米粒子/PVDF复合材料的介电性能第53-81页
    2.1 引言第53-54页
    2.2 实验部分第54-58页
        2.2.1 试剂药品第54页
        2.2.2 合成核壳结构的聚合物包覆的钛酸钡纳米粒子第54-56页
        2.2.3 核壳结构钛酸钡纳米粒子与PVDF复合材料的制备第56-57页
        2.2.4 测试和表征第57-58页
    2.3 结果与讨论第58-78页
        2.3.1 BaTiO_3@PPFOMA的合成第58-61页
        2.3.2 BaTiO_3@PPFOMA的形貌第61-63页
        2.3.3 BaTiO_3@PPFOMA的介电性能第63-64页
        2.3.4 BaTiO_3@PMMA的合成及表征第64-68页
        2.3.5 BaTiO_3@PMMA/PVDF复合材料断面形貌第68-70页
        2.3.6 BaTiO_3@PMMA/PVDF复合材料的介电性能第70-71页
        2.3.7 BaTiO_3@PTFEMA的合成及表征第71-75页
        2.3.8 BaTiO_3@PTFEMA/PVDF复合材料断面形貌第75-77页
        2.3.9 BaTiO_3@PTFEMA/PVDF复合材料的介电性能第77-78页
    2.4 本章小结第78-80页
    参考文献第80-81页
第三章 氟硅烷修饰BaTiO_3纳米填料/PVDF复合材料的介电性能第81-109页
    3.1 引言第81-82页
    3.2 实验部分第82-85页
        3.2.1 试剂药品第82页
        3.2.2 BaTiO_3纳米纤维以及氟硅烷修饰BaTiO_3纳米纤维的制备第82-83页
        3.2.3 BaTiO_3-F/PVDF复合材料的制备第83页
        3.2.4 氟硅烷修饰钛酸钡纳米粒子的制备第83页
        3.2.5 氟硅烷修饰钛酸钡纳米粒子与PVDF复合材料的制备第83-84页
        3.2.6 测试和表征第84-85页
    3.3 结果与讨论第85-105页
        3.3.1 BaTiO_3纳米纤维的制备第85-88页
        3.3.2 BaTiO_3-F纳米纤维表征第88-89页
        3.3.3 BaTiO_3-F纳米纤维/PVDF复合材料形貌第89-92页
        3.3.4 BaTiO_3-F纳米纤维/PVDF复合材料介电性能第92-95页
        3.3.5 BaTiO_3-F13纳米粒子的制备及表征第95-98页
        3.3.6 BaTiO_3-F13/PVDF复合材料的介电性能第98-100页
        3.3.7 BaTiO_3-F17纳米粒子的制备及表征第100-103页
        3.3.8 BaTiO_3-F17/PVDF复合材料的介电性能第103-105页
    3.4 本章小结第105-106页
    参考文献第106-109页
第四章 石墨烯纳米片基杂化填料/PVDF复合材料的介电性能第109-137页
    4.1 引言第109-110页
    4.2 实验部分第110-114页
        4.2.1 试剂药品第110页
        4.2.2 石墨烯纳米片负载BaTiO_3杂化填料(Graphene NP-BaTiO_3)的制备第110-111页
        4.2.3 Graphene NP-BaTiO_3/PVDF复合材料的制备第111-112页
        4.2.4 Graphene NP负载Ag杂化填料(Graphene NP-Ag)的制备第112页
        4.2.5 Graphene NP-Ag/PVDF复合材料的制备第112-113页
        4.2.6 测试与表征第113-114页
    4.3 结果与讨论第114-134页
        4.3.1 Graphene NP-BaTiO_3杂化填料第114-124页
        4.3.2 Graphene NP-BaTiO_3/PVDF复合材料的形貌第124-126页
        4.3.3 Graphene NP-BaTiO_3/PVDF复合材料的介电性能第126-128页
        4.3.4 Graphene NP-Ag杂化填料第128-132页
        4.3.5 Graphene NP-Ag/PVDF复合材料的形貌第132-133页
        4.3.6 Graphene NP-Ag/PVDF复合材料的介电性能第133-134页
    4.4 本章小结第134-136页
    参考文献第136-137页
第五章 MnO_2-Ag杂化纳米线/PVDF复合材料的介电性能第137-155页
    5.1 引言第137-138页
    5.2 实验部分第138-141页
        5.2.1 试剂药品第138页
        5.2.2 α-MnO_2纳米线及α-MnO_2纳米线负载银杂化材料的制备第138-139页
        5.2.3 α-MnO_2-Ag/PVDF复合介电材料的制备第139-140页
        5.2.4 β-MnO_2纳米线及β-MnO_2纳米线负载银杂化材料的制备第140页
        5.2.5 测试与表征第140-141页
    5.3 结果讨论第141-151页
        5.3.1 α-MnO_2纳米线的制备第141-143页
        5.3.2 α-MnO_2-Ag纳米线的制备第143-146页
        5.3.3 α-MnO_2-Ag纳米线/PVDF复合材料的介电性能第146-148页
        5.3.4 β-MnO_2纳米棒的合成第148-151页
    5.4 本章小结第151-152页
    参考文献第152-155页
第六章 主要结论第155-157页
致谢第157-159页
研究成果及发表的学术论文第159-161页
导师及作者简介第161-163页
北京化工大学博士生学位论文答辩委员会决议书第163-164页

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