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多孔钛酸钡的制备及其应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 文献综述第16-28页
    1.1 引言第16页
    1.2 研究背景及意义第16-18页
    1.3 BaTiO_3及多孔材料简介第18-20页
        1.3.1 BaTiO_3第18页
        1.3.2 多孔材料第18-19页
        1.3.3 多孔BaTiO_3第19-20页
    1.4 模板剂在合成多孔材料中的应用第20-23页
        1.4.1 模板剂的分类和性质第20-22页
        1.4.2 影响模板剂自组装的因素及合成机理第22-23页
    1.5 多孔材料的制备方法第23-24页
        1.5.1 溶胶凝胶法第23-24页
        1.5.2 水热合成法第24页
        1.5.3 其他合成方法第24页
    1.6 BaTiO_3的改性方法第24-25页
        1.6.1 溶胶-凝胶法第25页
        1.6.2 沉淀法第25页
    1.7 多孔材料负载导体的方法第25-26页
        1.7.1 还原法第26页
        1.7.2 催化热分解法第26页
        1.7.3 共沸蒸馏法第26页
    1.8. BaTiO_3/PVDF复合材料的制备方法第26-27页
        1.8.1 旋涂法第26-27页
        1.8.2 浇铸法第27页
    1.9 本论文研究内容和目的第27-28页
第二章 研究内容与实验方案第28-36页
    2.1 研究内容及目标第28-29页
    2.2 难点分析及解决方案第29页
        2.2.1 研究难点第29页
        2.2.2 解决方案第29页
    2.3 研究方案第29-36页
        2.3.1 实验原料及设备第29-30页
        2.3.2 制备多孔BaTiO_3适宜条件研究第30-31页
        2.3.3 制备导体负载的多孔BaTiO_3第31-33页
        2.3.4 制备BaTiO_3/PVDF复合材料第33页
        2.3.5 测试及表征方法第33-36页
            2.3.5.1 多孔BaTiO_3颗粒的表征第33页
            2.3.5.2 复合材料介电性能第33-34页
            2.3.5.3 复合材料击穿场强测试第34页
            2.3.5.4 复合材料电滞回线第34页
            2.3.5.5 复合材料储能密度的计算第34-36页
第三章 多孔纳米BaTiO_3颗粒的制备研究第36-44页
    3.1 引言第36页
    3.2 多孔BaTiO_3干凝胶煅烧温度的确定第36页
    3.3 制备多孔BaTiO_3反应条件的确定第36-42页
        3.3.1 P123加入量第36-39页
        3.3.2 溶液pH第39-40页
        3.3.3 反应物添加顺序第40页
        3.3.4 多孔BaTiO_3的物相与孔结构表征第40-42页
            3.3.4.1 多孔BaTiO_3的XRD第40-41页
            3.3.4.2 多孔BaTiO_3比表面积及孔径分布图第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 多孔BaTiO_3/PVDF复合材料的性能研究第44-52页
    4.1 引言第44页
    4.2 多孔BaTiO_3/PVDF复合材料性能研究第44-49页
        4.2.1 介电性能第44-46页
        4.2.2 击穿场强第46-47页
        4.2.3 储能密度第47-49页
        4.2.4 介电性能及击穿场强提高的机理研究第49页
    4.3 本章小结第49-52页
第五章 负载导体多孔BaTiO_3/PVDF复合材料性能研究第52-72页
    5.1 引言第52页
    5.2 Ag负载的p-BaTiO_3/PVDF复合材料的性能研究第52-59页
        5.2.1 Ag@BT颗粒的形貌表征第52-54页
            5.2.1.1 Ag@BT XRD表征第52-53页
            5.2.1.2 Ag@BT TEM表征第53页
            5.2.1.3 Ag@BT EDS表征第53-54页
        5.2.2 Ag@BT/PVDF复合材料的性能分析第54-59页
            5.2.2.1 负载Ag的最佳体积分数的确定第54-55页
            5.2.2.2 介电性能第55-56页
            5.2.2.3 击穿场强第56-58页
            5.2.2.4 储能密度第58-59页
    5.3 Ni@BT/PVDF复合材料性能研究第59-65页
        5.3.1. Ni@BT粉体形貌表征第59-60页
            5.3.1.1 Ni@BT粉体的EDS第59-60页
            5.3.1.2 Ni@BT粉体的TEM第60页
        5.3.2 Ni@BT/PVDF复合材料的性能分析第60-65页
            5.3.2.1 负载Ni最佳体积分数的确定第60-61页
            5.3.2.2 介电性能第61-62页
            5.3.2.3 击穿场强第62-63页
            5.3.2.4 储能密度第63-65页
    5.4 C@BT/PVDF复合材料性能研究第65-69页
        5.4.1 介电性能第65-66页
        5.4.2 击穿场强第66-67页
        5.4.3 储能密度第67-69页
    5.5 本章小结第69-72页
第六章 结论第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-82页
研究成果及发表的学术论文第82-84页
作者和导师简介第84-85页
附件第85-86页

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