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Ba1-xSrxTiO3基介电复合材料的制备及性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 文献综述第8-24页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 Ba_(1-x)Sr_xTiO_3介电材料的结构和应用第9-11页
        1.2.1 Ba_(1-x)Sr_xTiO_3介电材料的晶体结构第9-10页
        1.2.2 Ba_(1-x)Sr_xTiO_3介电材料的应用第10-11页
    1.3 Ba_(1-x)Sr_xTiO_3介电材料的制备方法第11-14页
        1.3.1 固相法第11页
        1.3.2 盐熔法第11-13页
        1.3.3 水热法第13页
        1.3.4 溶胶-凝胶法第13-14页
        1.3.5 化学共沉淀法第14页
        1.3.6 其他制备方法第14页
    1.4 Ba_(1-x)Sr_xTiO_3介电粉体颗粒表面改性第14-19页
        1.4.1 表面化学改性第15-17页
        1.4.2 表面物理改性第17-18页
        1.4.3 表面改性粉体颗粒的应用第18-19页
    1.5 聚合物/无机纳米复合材料的制备第19-22页
        1.5.1 插层复合法第19-20页
        1.5.2 共混复合法第20-21页
        1.5.3 原位生成法第21-22页
    1.6 选题思路和研究内容第22-24页
        1.6.1 研究意义第22-23页
        1.6.2 研究内容第23-24页
第二章 混合碱共沉淀法制备Ba_(1-x)Sr_xTiO_3第24-37页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 实验原料第25页
        2.2.2 实验装置与器材第25页
        2.2.3 测试仪器第25-26页
        2.2.4 Ba_(1-x)Sr_xTiO_3介电颗粒的制备过程第26-27页
        2.2.5 Ba_(1-x)Sr_xTiO_3粉体颗粒的测试与分析第27-28页
    2.3 实验结果与讨论第28-35页
        2.3.1 TGA分析第28-29页
        2.3.2 XRD分析第29-30页
        2.3.3 热处理温度对BST结构和形貌的影响第30-32页
        2.3.4 不同钡、锶摩尔比对BST介电性能的影响第32-34页
        2.3.5 中试和小试条件下制备的BST形貌和介电性能的比较第34-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 草酸盐共沉淀法制备Ba_(0.5)Sr_(0.5)TiO_3第37-42页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验原料第37-38页
        3.2.2 实验装置与器材第38页
        3.2.3 测试仪器第38页
        3.2.4 草酸盐共沉淀法制备Ba_(0.5)Sr_(0.5)TiO_3实验过程第38-39页
    3.3 实验结果与讨论第39-41页
        3.3.1 TG分析第39-40页
        3.3.2 XRD分析第40-41页
        3.3.3 SEM分析第41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 BST-MWCNTs/PS三相介电复合材料的制备第42-57页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 实验原料第43页
        4.2.2 实验装置与器材第43页
        4.2.3 测试仪器第43-44页
        4.2.4 实验过程第44-45页
        4.2.5 改性颗粒和纳米复合物的测试与分析第45页
    4.3 实验结果与讨论第45-56页
        4.3.1 表面改性MWCNTs的结果与分析第45-48页
        4.3.2 表面改性Ba_(0.5)Sr_(0.5)TiO_3的结果与分析第48-50页
        4.3.3 纳米复合物的结果与分析第50-56页
    4.4 本章小结第56-57页
结论与展望第57-58页
    1. 结论第57页
    2. 展望第57-58页
参考文献第58-66页
致谢第66-67页
个人简历第67页

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