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两种简易制备自极化PVDF纳米复合薄膜的方法:原位和电纺成型及其他们的合成和形成机制

Acknowledgements第6-15页
Abbreviations第15-16页
ABSTRACT第16-17页
摘要第18-19页
Chapter 1: Introduction第19-53页
    1.1. Introduction and motivation第20页
    1.2. Piezoelectric第20-21页
    1.3. Polymer piezoelectrics background and history第21-22页
    1.4. Properties of poly(vinylidene fluoride) PVDF第22-24页
    1.5. Stable polymorphism of PVDF第24-29页
        1.5.1. PVDF's a phase第24-26页
        1.5.2. β-phase第26-28页
        1.5.3. γ-phase第28-29页
        1.5.4. δ-phase第29页
    1.6. Application of piezoelectric PVDF第29-46页
        1.6.1. Nanogenerator application第29-33页
        1.6.2. Dielectric application第33-36页
        1.6.3. Membrane application第36-38页
        1.6.4. Lithium- ion battery separation application第38-43页
        1.6.5. Bio-application第43-46页
    1.7. References第46-53页
Chapter 2: Experimental background第53-83页
    2.1. Introduction第54-56页
    2.2. NP/polymer matrix construction (solution phase)第56-59页
        2.2.1. Ex situ enveloping of preformed nanoparticles第56-58页
        2.2.2. In situ nanoparticle formation within the polymeric materials第58-59页
    2.3. Nanoparticle/host polymeric matrix第59-63页
        2.3.1. NP-mediated polymer properties第59-61页
        2.3.2. Polymer-mediated NP properties第61-62页
        2.3.3. NP-polymer mutual effort第62-63页
    2.4. Incorporation of NPs in a polymer followed by electrospinning第63-76页
        2.4.1. The electrospinning process第66-68页
        2.4.2. Polymer solution properties第68-71页
        2.4.3. Processing conditions第71-75页
        2.4.4. Ambient conditions第75-76页
    2.5. References第76-83页
Results & Discussions第83-84页
Chapter 3: Simply preparation of Self-poled PVDF/Nanoceria nanocompositethrough a one-step formation approach第84-112页
    Summery第84-85页
    3.1. Introduction第85-87页
    3.2. Experimental section第87-89页
        3.2.1. Materials第87页
        3.2.2. Methodology第87-88页
        3.2.3. Characterization第88-89页
    3.3. Results and discussion第89-105页
        3.3.1. UV-Visible spectra analysis第89-90页
        3.3.2. X-ray diffraction analysis第90-93页
        3.3.3. FTIR analysis第93-97页
        3.3.4. Field emission scanning electron microscopy (FESEM)第97-100页
        3.3.5. Differential scanning calorimetry (DSC)第100-101页
        3.3.6. Thermal gravimetric analysis (TGA)第101-103页
        3.3.7. Mechanism of electroactive phase formation (CeO_2 NPs/-CF_2 PVDFdipole interaction model)第103-105页
    3.4. Conclusion第105-106页
    3.5. References第106-112页
Chapter 4: Flexible biocompatible electrospun polyvinylidene fluoride nanofiberswith enhanced electroactive β-phase by employing biopolymer DNA第112-133页
    Summary第112-113页
    4.1. Introduction第113-115页
    4.2. Experimental section第115-117页
        4.2.1. Materials第115页
        4.2.2. Preparation of electrospun PVDF and PVDF/DNA nanofibers第115页
        4.2.3. Instrumentation第115-117页
    4.3. Results and discussions第117-128页
        4.3.1. Formation of the electroactive β phase in PVDF第117-119页
        4.3.2. X-ray diffraction analysis第119-120页
        4.3.3. XPS analysis第120-123页
        4.3.4. Fiber morphology and water contact angle第123-125页
        4.3.5. Differential scanning calorimetry (DSC)第125-126页
        4.3.6. Elucidation of the mechanism of DNA interaction with PVDF第126-128页
    4.4. Conclusion第128-129页
    4.5. References第129-133页
Chapter 5: Conclusions and Future Scope for Research第133-137页
    5.1. Conclusions第134-135页
    5.2. Future Scope for Research第135-137页
Published第137-140页

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