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金属负载多孔钛酸钡的制备及其在复合材料中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 文献综述第14-30页
    1.1 引言第14页
    1.2 研究背景及意义第14-17页
    1.3 BaTiO_3/PVDF复合材料简介第17-22页
        1.3.1 BaTiO_3结构与性能第17-18页
        1.3.2 PVDF结构与性能第18-20页
        1.3.3 BaTiO_3/PVDF性能第20-21页
        1.3.4 BaTiO_3/PVDF复合材料制备第21-22页
    1.4 多孔材料制备及负载改性第22-28页
        1.4.1 多孔材料制备第22-26页
        1.4.2 多孔材料负载导体及改性处理第26-28页
    1.5 本论文研究目的和意义第28-30页
第二章 研究内容与实验方案第30-38页
    2.1 引言第30页
    2.2 研究目标及内容第30页
    2.3 实验方案第30-35页
        2.3.1 实验中所用材料与主要设备第30-31页
        2.3.2 多孔BaTiO_3颗粒制备过程第31-32页
        2.3.3 Ni@BaTiO_3颗粒制备过程第32-34页
        2.3.4 BaTiO_3/PVDF复合材料制备过程第34页
        2.3.5 粉体与材料表征第34-35页
    2.4 难点分析及解决方案第35-38页
        2.4.1 研究难点第35页
        2.4.2 解决方案第35-38页
第三章 多孔BaTiO_3和Ni@BaTiO_3制备研究第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 多孔BaTiO_3制备条件优化第38-43页
        3.2.1 pH影响第38-39页
        3.2.2 P123浓度影响第39-43页
    3.3 Ni@BaTiO_3制备条件优化第43-45页
        3.3.1 Ni/多孔BaTiO_3体积比影响第43页
        3.3.2 Ni@BaTiO_3颗粒的表征第43-45页
    3.4 Ni@BaTiO_3的改性第45-47页
        3.4.1 N-h改性剂影响第45-47页
        3.4.2 PVP改性剂影响第47页
    3.5 本章小结第47-50页
第四章 BaTiO_3/PVDF复合材料性能研究第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 四种复合材料的电性能影响研究第50-55页
        4.2.1 四种复合材料的击穿场强第50-51页
        4.2.2 四种复合材料的介电常数第51-54页
        4.2.3 最佳复合材料的储能密度第54-55页
    4.3 添加单相Ni对复合材料的电性能影响研究第55-56页
        4.3.1 击穿场强第55页
        4.3.2 介电常数第55-56页
        4.3.3 储能密度第56页
    4.4 复合材料电性能提高的机理探究第56-60页
    4.5 本章小结第60-62页
第五章 结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
研究成果及发表的学术论文第72-74页
作者和导师简介第74-75页
附件第75-76页

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