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聚偏氟乙烯基复合材料的制备和储能性能的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 高介电材料的概述第12-14页
        1.2.1 介电常数第12-14页
        1.2.2 介电损耗第14页
    1.3 高储能密度介电材料第14-19页
        1.3.1 陶瓷介电材料第15-16页
        1.3.2 聚合物介电材料第16页
        1.3.3 陶瓷填料-聚合物复合材料第16-17页
        1.3.4 导体填料-聚合物复合材料第17-19页
    1.4 聚合物基复合材料及其制备方法第19-20页
        1.4.1 有机聚合物简介第19-20页
        1.4.2 聚合物基复合材料的制备方法第20页
    1.5 论文的研究意义和研究内容第20-23页
        1.5.1 研究意义第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
第二章 聚偏氟乙烯基复合薄膜的制备工艺和测试第23-28页
    2.1 引言第23页
    2.2 聚合物基复合薄膜材料的合成和制备第23-25页
        2.2.1 实验原料选择第23页
        2.2.2 溶液流延法第23-24页
        2.2.3 复合薄膜材料的制备流程第24-25页
    2.3 聚合物基复合薄膜材料测试方法简介第25-28页
        2.3.1 SEM测试第25页
        2.3.2 XRD测试第25-26页
        2.3.3 介电测试第26-27页
        2.3.4 铁电测试第27-28页
第三章 聚偏氟乙烯基复合薄膜热处理工艺优化第28-41页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 原料第28-29页
        3.2.2 试样制备第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-40页
        3.3.1 BaTiO_3/PVDF基复合材料的形貌第30-33页
        3.3.2 BaTiO_3/PVDF基复合材料的电学性能第33-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 Dopa@BaTiO_3/PVDF基复合薄膜材料的制备与性能第41-51页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-43页
        4.2.1 原料及设备第41-42页
        4.2.2 实验流程第42-43页
    4.3 结果和讨论第43-49页
        4.3.1 Dopa@BaTiO_3/PVDF复合薄膜材料的形貌第43-44页
        4.3.2 Dopa@BaTiO_3/PVDF复合薄膜材料的电学性能第44-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 TiO_2@BaTiO_3/PVDF基复合薄膜材料的制备与性能第51-64页
    5.1 引言第51页
    5.2 实验部分第51-54页
        5.2.1 原料及设备第51-52页
        5.2.2 实验流程第52-54页
    5.3 结果和讨论第54-62页
        5.3.1 包覆颗粒及复合薄膜材料的形貌第54-56页
        5.3.2 TiO_2@BaTiO_3/PVDF复合材料的电学性能第56-60页
        5.3.3 Dopa@TiO_2@BaTiO_3/PVDF复合材料的电学性能第60-62页
    5.4 本章小结第62-64页
第六章 总结和展望第64-66页
    6.1 结论第64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72页

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