摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
引言 | 第9页 |
1.1 电介质材料的基本概况 | 第9-17页 |
1.1.1 电介质的概念及介电性能 | 第9-11页 |
1.1.2 电介质的极化机理 | 第11-13页 |
1.1.3 电介质的电导率与介电松弛 | 第13-14页 |
1.1.4 电介质材料的介电强度 | 第14页 |
1.1.5 电介质材料的储能 | 第14-15页 |
1.1.6 聚合物复合材料的理论模型及应用 | 第15-17页 |
1.2 聚合物基电介质复合材料概况 | 第17-23页 |
1.2.1 聚合物基电介质材料的应用 | 第17-20页 |
1.2.2 聚合物基电介质材料研究进展 | 第20-23页 |
1.3 聚合物基电介质复合材料研究中存在的问题 | 第23-24页 |
1.4 本文的研究意义、研究目的、创新点 | 第24-25页 |
1.5 本文的结构 | 第25-27页 |
第2章 ZnO/PVDF复合材料的制备与性能研究 | 第27-45页 |
引言 | 第27页 |
2.1 实验部分 | 第27-31页 |
2.1.1 实验试剂和实验设备 | 第27-29页 |
2.1.2 纳米氧化锌颗粒的制备 | 第29页 |
2.1.3 纳米复合材料的制备 | 第29页 |
2.1.4 样品的表征手段 | 第29-31页 |
2.2 结果与讨论 | 第31-44页 |
2.2.1 氧化锌颗粒及其复合材料的制备与表征 | 第31-33页 |
2.2.2 纳米复合材料的形貌分析 | 第33-34页 |
2.2.3 纳米复合材料介电性能 | 第34-36页 |
2.2.4 纳米复合材料的储能行为 | 第36-41页 |
2.2.5 纳米复合材料的绝缘耐压性能 | 第41-43页 |
2.2.6 纳米复合材料的导热性能 | 第43页 |
2.2.7 纳米复合材料热稳定性 | 第43-44页 |
2.3 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 ZnS/PVDF复合材料的制备与性能研究 | 第45-63页 |
引言 | 第45页 |
3.1 实验部分 | 第45-49页 |
3.1.1 实验试剂和实验设备 | 第45-47页 |
3.1.2 纳米硫化锌颗粒的制备 | 第47页 |
3.1.3 纳米复合材料的制备 | 第47页 |
3.1.4 样品的表征手段 | 第47-49页 |
3.2 结果与讨论 | 第49-62页 |
3.2.1 纳米硫化锌颗粒的制备及表征 | 第49-50页 |
3.2.2 纳米硫化锌颗粒及其复合材料形貌分析 | 第50-51页 |
3.2.3 纳米复合材料介电性能 | 第51-53页 |
3.2.4 纳米复合材料储能行为 | 第53-59页 |
3.2.5 纳米复合材料绝缘耐压性能 | 第59-61页 |
3.2.6 纳米复合材料导热性能 | 第61页 |
3.2.7 纳米复合材料热稳定性 | 第61-62页 |
3.3 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 ZnO-ZnS/PVDF复合材料的制备与性能研究 | 第63-90页 |
引言 | 第63页 |
4.1 实验部分 | 第63-68页 |
4.1.1 实验试剂和实验设备 | 第63-65页 |
4.1.2 纳米氧化锌-硫化锌颗粒的制备 | 第65页 |
4.1.3 纳米复合材料的制备 | 第65-66页 |
4.1.4 样品的表征手段 | 第66-68页 |
4.2 结果与讨论 | 第68-89页 |
4.2.1 纳米ZnO-ZnS颗粒的制备及表征 | 第68-69页 |
4.2.2 纳米ZnO-ZnS颗粒及其复合材料的形貌分析 | 第69-71页 |
4.2.3 纳米复合材料的介电性能 | 第71-76页 |
4.2.4 纳米复合材料的储能行为 | 第76-83页 |
4.2.5 纳米复合材料的绝缘耐压性能 | 第83-86页 |
4.2.6 ZnO-ZnS/PVDF复合材料击穿机理界面模型 | 第86-87页 |
4.2.7 纳米复合材料的导热性能 | 第87-88页 |
4.2.8 纳米复合材料的热稳定性 | 第88-89页 |
4.3 本章小结 | 第89-90页 |
第5章 总结 | 第90-92页 |
5.1 全文总结 | 第90-91页 |
5.2 下一步研究计划 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
攻读研究生期间学术研究成果 | 第101页 |