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PVDF/陶瓷复合材料介电性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 电介质材料的极化机制及性能表征第11-14页
        1.2.1 电介质材料的极化机制第11-12页
        1.2.2 电介质材料的性能表征第12-14页
    1.3 复合材料理论模型第14-17页
        1.3.1 平均体积分数模型第14页
        1.3.2 Maxwell-Garnett有效介质模型第14-15页
        1.3.3 Yamada有效介质模型第15页
        1.3.4 Jaysundere-Smith模型第15页
        1.3.5 Bruggeman模型第15-16页
        1.3.6 Lichtenecker模型第16页
        1.3.7 渗流模型第16-17页
    1.4 聚合物基复合材料研究现状第17-21页
        1.4.1 陶瓷/聚合物复合材料第17-20页
        1.4.2 导体/聚合物复合材料第20-21页
    1.5 选题意义第21页
    1.6 本论文主要研究内容第21-22页
第二章 实验方法与分析测试第22-28页
    2.1 陶瓷制备方法第22-24页
        2.1.1 固相反应法第22-23页
        2.1.2 溶胶-凝胶法制备Ba(Zr_(0.25)Ti_(0.75))O_3第23-24页
    2.2 复合膜制备方法第24-25页
    2.3 分析测试方法第25-27页
        2.3.1 XRD第25页
        2.3.2 SEM第25-26页
        2.3.3 红外光谱分析第26页
        2.3.4 介电性能测试第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 BT/PVDF复合膜的研究第28-40页
    3.1 实验原料及仪器第28-29页
    3.2 实验原料的基本性能第29-34页
        3.2.1 BaTiO_3第29-30页
        3.2.2 PVDF第30-34页
    3.3 BT/PVDF复合膜的制备第34-35页
    3.4 BT/PVDF复合膜的表征第35-36页
    3.5 BT/PVDF复合膜的介电性能第36-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 BZT/PVDF复合膜的研究第40-54页
    4.1 实验原料及仪器第40-41页
    4.2 BZT陶瓷制备第41-45页
    4.3 BZT/PVDF复合膜的表征第45-47页
        4.2.1 XRD分析第45-46页
        4.2.2 SEM分析第46-47页
    4.4 BZT/PVDF复合膜的介电性能第47-52页
    4.5 BZT粒径大小对复合膜介电性能的影响第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第五章 偶联剂对复合膜介电性能的影响第54-65页
    5.1 实验原料及仪器第54-55页
    5.2 偶联剂KH550的作用机理第55-56页
    5.3 M-BZT/PVDF复合膜的制备第56-57页
    5.4 M-BZT/PVDF复合膜的表征与测试第57-63页
    5.5 模型分析第63-64页
    5.6 本章小结第64-65页
第六章 结论第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间取得的成果第71-72页

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