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聚酰亚胺复合材料的导电机理与电磁性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第21-23页
1 绪论第23-50页
    1.1 聚合物基导电复合材料的研究现状第23-29页
        1.1.1 导电填料类型第23-25页
        1.1.2 常用的基体及制备方法第25-27页
        1.1.3 聚合物基导电复合材料应用第27-29页
    1.2 导电复合材料的电学性能研究简介第29-34页
        1.2.1 逾渗理论第29页
        1.2.2 导电机理第29-31页
        1.2.3 聚酰亚胺基复合材料的研究进展第31-34页
    1.3 导电复合材料的介电性能的研究简介第34-43页
        1.3.1 物质的极化现象第34-36页
        1.3.2 介电性能的表征参数第36-37页
        1.3.3 介电理论模型第37-39页
        1.3.4 复合材料交流电学性能研究第39-41页
        1.3.5 导电复合材料介电性能的研究进展第41-43页
    1.4 吸波材料研究简介第43-48页
        1.4.1 吸波材料的工作原理第43-45页
        1.4.2 吸波材料的分类及研究进展第45-48页
    1.5 本文主要研究思路与内容第48-50页
2 实验部分第50-60页
    2.1 实验原料第50页
    2.2 样品制备第50-53页
        2.2.1 原位合成PI/VGCF导电复合材料第50-51页
        2.2.2 CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合纳米粒子的制备第51-53页
        2.2.3 原位合成PI/CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合吸波材料第53页
        2.2.4 巴基纸(Buckypaper)的制备第53页
        2.2.5 巴基纸(Buckypaper)复合材料的制备第53页
    2.3 性能测试第53-55页
        2.3.1 热性能测试第53-54页
        2.3.2 电导率测试第54-55页
        2.3.3 形貌测试第55页
    2.4 拉曼光谱分析(Raman)和红外(FTIR)光谱分析第55页
    2.5 X射线衍射仪(XRD)第55-57页
    2.6 磁性能表征第57页
    2.7 元素分析第57页
    2.8 动态力学性能测试第57-58页
        2.8.1 外加热下动态力学性能测试第57页
        2.8.2 自发热下动态力学性能测试第57-58页
    2.9 介电性能测试第58页
    2.10 电磁参数及电磁屏蔽性能的测试第58-60页
3 PI/VGCF复合材料在直流电压下的电性能、动态力学性能和基体聚集态结构的研究第60-82页
    引言第60-61页
    3.1 PI的热性能第61-62页
    3.2 复合材料的室温逾渗曲线第62-63页
    3.3 复合材料的形貌第63页
    3.4 非均匀体系的热涨落隧道效应第63-75页
    3.5 复合材料外加热和自发热下的动态力学性能第75-78页
        3.5.1 复合材料外加热下的动态力学性能第75-76页
        3.5.2 复合材料外自发热下的动态力学性能第76-78页
    3.6 复合材料自发热下的WAXD表征第78-80页
    3.7 本章小结第80-82页
4 PI/VGCF复合材料在交流电压下的电性能研究第82-102页
    引言第82页
    4.1 3.11vol% PI/VGCF复合材料的介电性能第82-89页
        4.1.1 复合材料的复阻抗、电模量随频率的变化第82-84页
        4.1.2 复合材料的复阻抗、电模量的Cole-Cole曲线第84-85页
        4.1.3 复合材料的复介电常数、交流电导率随频率的变化第85-86页
        4.1.4 复合材料的介电性能等效电路以物理意义第86-89页
    4.2 6.28vol% PI/VGCF复合材料的介电性能第89-95页
        4.2.1 复合材料的复阻抗、电模量随频率的变化第89-90页
        4.2.2 复合材料的复阻抗、电模量的Cole-Cole曲线第90-91页
        4.2.3 复合材料的复介电常数、交流电导率随频率的变化第91-92页
        4.2.4 复合材料的介电性能的等效电路及物理意义第92-95页
    4.3 PI/VGCF复合材料在直流和交流电下的隧道效应第95-100页
        4.3.1 采用热涨落隧道效应计算复合材料的在交流电下的电导率第95-97页
        4.3.2 采用热涨落隧道效应计算复合材料的在直流电下的电导率第97-100页
    4.4 本章小结第100-102页
5 PI/CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合材料吸波性能的研究第102-119页
    引言第102-103页
    5.1 CNTs的表面改性第103页
    5.2 CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合纳米颗粒的表征第103-115页
        5.2.1 CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合纳米颗粒的元素分析第103-105页
        5.2.2 CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合纳米颗粒的形貌观察第105页
        5.2.3 CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合纳米颗粒的结构表征第105-106页
        5.2.4 CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合纳米颗粒的磁性表征第106-111页
        5.2.5 CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合纳米颗粒的吸波性能第111-115页
    5.3 PI/CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合材料的表征第115-117页
        5.3.1 PI/CNTs/Zn_xFe_((3-x))O_4复合材料的形貌第115页
        5.3.2 PI/CNT s/Zn_xFe_((3-x))O_4复合材料的电磁屏蔽性能第115-117页
    5.4 本章小结第117-119页
6 结论与展望第119-122页
    6.1 结论第119-120页
    6.2 创新点摘要第120-121页
    6.3 展望第121-122页
参考文献第122-135页
附录A 第四章的补充数据第135-142页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第142-143页
致谢第143-144页
作者简介第144页

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