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高介电常数低介电损耗新型陶瓷杂化碳纳米管及其环氧树脂基复合材料的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 文献综述第12-27页
    1.1 高介电常数聚合物基复合材料的研究进展第13页
    1.2 陶瓷/聚合物高介电常数复合材料第13-15页
    1.3 导体/聚合物高介电常数复合材料第15-18页
    1.4 导体/陶瓷/聚合物高介电常数复合材料第18-20页
        1.4.1 直接共混第18页
        1.4.2 预先改性第18-20页
    1.5 树脂基体不同的高介电常数复合材料第20-23页
        1.5.1 热塑性树脂第20-21页
        1.5.2 热固性树脂第21-23页
    1.6 高介电常数聚合物基复合材料的主要应用第23-25页
        1.6.1 高储能电容器第23页
        1.6.2 嵌入式微电容器第23-24页
        1.6.3 电缆行业第24页
        1.6.4 微波吸收材料第24-25页
        1.6.5 人工肌肉等微机电领域第25页
    1.7 选题意义及内容第25-27页
第二章 碳纳米管-LTNO 杂化功能体的研究第27-39页
    2.1 前言第27-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 原材料第28页
        2.2.2 LTNO 的制备第28页
        2.2.3 LTNO 的硅烷化第28-29页
        2.2.4 LTNOx-CNT 的制备第29-30页
        2.2.5 结构表征与性能测试第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-38页
        2.3.1 LTNOx-CNT 的结构第31-37页
        2.3.2 LTNOx-CNT 的电导率第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 碳纳米管-LTNO/环氧复合树脂材料的热固化体系的研究第39-57页
    3.1 前言第39页
    3.2 实验部分第39-43页
        3.2.1 原材料第39-40页
        3.2.2 EP 固化树脂的制备第40页
        3.2.3 aCNTx/EP 复合材料的制备第40-41页
        3.2.4 LTNOx-CNT 复合材料的制备第41页
        3.2.5 LTNOx/CNT/EP 复合材料的制备第41-42页
        3.2.6 LTNOx/EP 复合材料的制备第42页
        3.2.7 结构表征与性能测试第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-56页
        3.3.1 复合材料的设计与制备第43-46页
        3.3.2 LTNOx-CNT/EP 复合材料的微观结构第46-49页
        3.3.3 (LTNOx-CNT)0.5/EP 复合材料的介电性能第49-53页
        3.3.4 复合材料的介电常数机理第53-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 碳纳米管-LTNO/环氧树脂复合材料的微波固化体系的研究第57-71页
    4.1 前言第57页
    4.2 实验部分第57-61页
        4.2.1 原材料第57-58页
        4.2.2 m-EP 树脂的制备第58页
        4.2.3 m-aCNTx/EP 复合材料的制备第58页
        4.2.4 m-(LTNOx-CNT)0.5/EP 复合材料的制备第58-59页
        4.2.5 m-LTNOx/CNT/EP 复合材料的制备第59-60页
        4.2.6 m-LTNOx/EP 复合材料的制备第60页
        4.2.7 结构表征与性能测试第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-70页
        4.3.1 复合材料的设计与制备第61-64页
        4.3.2 m-(LTNOx-CNT)0.5/EP 复合材料的介电性能第64-67页
        4.3.3 复合材料的介电常数机理第67-70页
    4.4 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-82页
攻读硕士学位期间发表的论文和申请的专利第82-83页
致谢第83-85页

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