摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
1.1 电容器发展现状简介 | 第12-13页 |
1.2 电介质材料概述 | 第13-17页 |
1.2.1 电介质的极化 | 第13-16页 |
1.2.2 介电常数 | 第16页 |
1.2.3 介电损耗 | 第16-17页 |
1.2.4 影响介电性能的因素 | 第17页 |
1.3 介电材料的理论模型 | 第17-22页 |
1.3.1 有效媒介理论 | 第18-20页 |
1.3.2 Jaysundere-Smith 模型(简称 J-S 式) | 第20-21页 |
1.3.3 渗流阈值模型 | 第21-22页 |
1.4 高介电材料的介绍 | 第22-26页 |
1.4.1 单一电介质材料 | 第22-23页 |
1.4.2 聚合物基电介质材料 | 第23-26页 |
1.5 高介电材料的成型工艺与应用 | 第26-29页 |
1.5.1 高介电复合材料的制备工艺 | 第26-27页 |
1.5.2 高介电复合材料的成膜工艺 | 第27页 |
1.5.3 高介电复合材料的应用 | 第27-29页 |
1.6 课题的提出及研究内容 | 第29-32页 |
1.6.1 课题的提出及意义 | 第29-30页 |
1.6.2 本论文的主要创新点 | 第30-32页 |
2 材料的制备及表征方法 | 第32-43页 |
2.1 原材料的性能 | 第32-34页 |
2.1.1 钛酸钡的性能 | 第32-33页 |
2.1.2 聚酰亚胺的性能 | 第33-34页 |
2.2 原料的处理 | 第34-35页 |
2.2.1 溶剂的精制 | 第34页 |
2.2.2 单体的精制 | 第34-35页 |
2.3 聚酰胺酸的制备及测量 | 第35-37页 |
2.3.1 聚酰胺酸的制备过程 | 第35页 |
2.3.2 聚酰胺酸固含量计算 | 第35-36页 |
2.3.3 聚酰胺酸的粘度测量 | 第36-37页 |
2.4 聚酰亚胺薄膜的制备 | 第37-39页 |
2.4.1 聚酰亚胺薄膜的制备 | 第37页 |
2.4.2 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的制备 | 第37-39页 |
2.5 实验药品及仪器设备 | 第39-41页 |
2.5.1 实验药品 | 第39-40页 |
2.5.2 仪器设备 | 第40-41页 |
2.6 实验原料及性能表征 | 第41-42页 |
2.6.1 介电性能分析 | 第41页 |
2.6.2 红外光谱分析 | 第41页 |
2.6.3 热性能分析 | 第41-42页 |
2.6.4 XRD 分析 | 第42页 |
2.6.5 扫描电镜分析 | 第42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
3 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的表征分析 | 第43-65页 |
3.1 聚酰亚胺的性能研究 | 第43-51页 |
3.1.1 聚酰胺酸(PAA)制备条件的影响 | 第43-46页 |
3.1.2 聚酰亚胺的表征 | 第46-48页 |
3.1.3 聚酰亚胺的热酰亚胺化 | 第48-51页 |
3.2 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的表征与分析 | 第51-63页 |
3.2.1 提拉法制备复合薄膜的过程 | 第51-53页 |
3.2.2 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的红外分析 | 第53-54页 |
3.2.3 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的热重分析 | 第54-55页 |
3.2.4 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的 XRD 分析 | 第55-56页 |
3.2.5 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的 SEM 分析 | 第56-57页 |
3.2.6 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜的介电分析 | 第57-63页 |
3.3 本章小结 | 第63-65页 |
4 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜介电模型分析 | 第65-75页 |
4.1 不同介电模型及对钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜介电常数的拟合 | 第65-71页 |
4.1.1 串联和并联方程 | 第65-66页 |
4.1.2 串并混联方程 | 第66-67页 |
4.1.3 对数混合模型 | 第67-68页 |
4.1.4 Maxwell-Garnett 理论 | 第68-69页 |
4.1.5 EMT 方程 | 第69-71页 |
4.2 钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜介电常数的线性拟合 | 第71-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-75页 |
5 论文总结 | 第75-77页 |
5.1 论文总结 | 第75-76页 |
5.2 研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
个人简历 | 第84页 |
硕士期间发表的论文情况 | 第84页 |
硕士期间发表的专利情况 | 第84-85页 |