首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

PVDF基聚合物复合材料界面与介电性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 电介质材料概述第8-10页
        1.2.1 电介质基本理论第8-9页
        1.2.2 极化机理第9-10页
    1.3 电介质材料的种类第10-12页
        1.3.1 介电陶瓷第10-11页
        1.3.2 介电聚合物第11-12页
        1.3.3 聚合物基陶瓷复合电介质材料第12页
    1.4 核壳结构复合电介质材料研究进展第12-15页
        1.4.1 “graftingfrom”法第13页
        1.4.2 “graftingto”法第13-14页
        1.4.3 有机-无机纳米粒子作为填料的核-壳结构第14页
        1.4.4 核壳结构优势第14-15页
    1.5 本论文研究目的与内容第15-16页
2 BT@PDA-AG聚合物纳米复合材料第16-26页
    2.1 引言第16页
    2.2 实验部分第16-18页
        2.2.1 实验原料及试剂第16-17页
        2.2.2 制备核壳结构BT@PDA纳米颗粒第17页
        2.2.3 草莓状核壳结构BT@PDA-Ag纳米颗粒制备第17页
        2.2.4 基于P(VDF-HFP)不同填充量聚合物纳米复合薄膜制备第17-18页
    2.3 结果与讨论第18-24页
        2.3.1 纳米颗粒BT@PDA-Ag的表征第18-20页
        2.3.2 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合材料表征第20-21页
        2.3.3 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合薄膜介电储能研究第21-23页
        2.3.4 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合薄膜介电性能研究第23-24页
    2.4 本章小结第24-26页
3 BT@HBP@PDA-AG聚合物纳米复合材料第26-38页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验部分第26-29页
        3.2.1 实验原料及试剂第26页
        3.2.2 制备核壳结构的BT@HBP纳米颗粒第26-28页
        3.2.3 制备草莓状一核双壳结构的BT@HBP@PDA-Ag纳米颗粒第28页
        3.2.4 基于P(VDF-CTFE)制备聚合物纳米复合材料第28-29页
    3.3 结果与讨论第29-36页
        3.3.1 纳米颗粒BT@HBP@PDA-Ag的表征第29-31页
        3.3.2 基于P(VDF-CTFE)一核双壳聚合物纳米复合薄膜表征第31-33页
        3.3.3 基于P(VDF-CTFE)聚合物纳米复合材料介电储能研究第33-34页
        3.3.4 基于P(VDF-CTFE)聚合物纳米复合材料介电性能研究第34-36页
    3.4 结果与讨论第36-38页
4 高抗冲聚苯乙烯基纳米复合材料第38-44页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验部分第38-39页
        4.2.1 实验原料及试剂第38页
        4.2.2 BT/HIPS复合材料制备第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-42页
        4.3.1 复合材料的结晶性质第39页
        4.3.2 复合材料的介电储能研究第39-40页
        4.3.3 复合材料的介电性能研究第40-42页
    4.4 本章小结第42-44页
5 本文总结第44-46页
致谢第46-48页
参考文献第48-52页
附录1 攻读硕士期间取得的研究成果第52页

论文共52页,点击 下载论文
上一篇:化疗—热疗协同的近红外激光控释纳米载药体系的制备及其生物评价
下一篇:MoSi2-SiC复合材料的制备及性能研究