首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

高介电聚芳醚腈基复合材料的制备与性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 介电材料综述第13-26页
        1.1.1 电介质第13-15页
        1.1.2 介电常数与损耗第15-19页
        1.1.3 二组分复合材料理论介电模型第19-21页
        1.1.4 电介质储能密度第21-23页
        1.1.5 聚合物基高介电常数复合材料第23-25页
            1.1.5.1 聚酰亚胺基介电复合材料第23-24页
            1.1.5.2 环氧树脂基介电复合材料第24页
            1.1.5.3 聚偏氟乙烯基介电复合材料第24-25页
        1.1.6 高介电聚合物基复合材料的应用第25-26页
            1.1.6.1 高储能密度电容器第25页
            1.1.6.2 电缆领域第25页
            1.1.6.3 其他领域的应用第25-26页
    1.2 聚芳醚腈第26-27页
        1.2.1 聚芳醚腈简介第26-27页
        1.2.2 PEN特点与种类第27页
    1.3 电介质介电常数的影响因素第27-31页
        1.3.1 基体相的介电常数第28页
        1.3.2 填料相的介电常数第28页
        1.3.3 取向第28-29页
        1.3.4 填料含量第29页
        1.3.5 填料形态第29-31页
            1.3.5.1 填料在聚合物中的分散状态第30页
            1.3.5.2 填料形状第30页
            1.3.5.3 填料粒径大小第30-31页
            1.3.5.4 填料晶体结构第31页
    1.4 本课题的提出和研究思路与内容第31-34页
        1.4.1 选题依据第31-32页
        1.4.2 研究思路第32-33页
        1.4.3 研究内容第33-34页
第二章 聚芳醚腈/无机填料二组分复合材料第34-63页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验原料与测试仪器第34-36页
        2.2.1 实验原料第34-35页
        2.2.2 测试仪器第35-36页
            2.2.2.1 扫描电子显微镜 (SEM )第35页
            2.2.2.2 差示扫描量热仪 (DSC)第35页
            2.2.2.3 热失重分析仪(TGA)第35页
            2.2.2.4 万能引伸机第35页
            2.2.2.5 介电性能测试第35-36页
            2.2.2.6 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第36页
            2.2.2.7 透射电子显微镜(TEM)第36页
    2.3 实验部分第36-39页
        2.3.1 合成对苯-酚酞型聚芳醚腈第36-37页
        2.3.2 合成酚酞啉型聚芳醚腈第37页
        2.3.3 无机填料粒子(TiO_2、CCTO、BaTiO_3)的表面修饰第37-38页
        2.3.4 制备PEN/TiO_2、PEN/CCTO和PEN/BaTiO_3复合材料薄膜第38-39页
    2.4 结果与讨论第39-61页
        2.4.1 PEN/TiO_2二组分复合材料第39-50页
            2.4.1.1 PEN/TiO_2二组分复合材料表征设备第39页
            2.4.1.2 PPL型聚芳醚腈修饰的TiO_2的形貌第39-40页
            2.4.1.3 PPL型聚芳醚腈修饰的TiO_2的结构第40-42页
            2.4.1.4 PEN/TiO_2复合材料形貌分析第42-43页
            2.4.1.5 PEN/TiO_2复合材料热学性能第43-44页
            2.4.1.6 PEN/TiO_2复合材料力学性能第44-46页
            2.4.1.7 PEN/TiO_2复合材料介电性能第46-50页
            2.4.1.8 小结第50页
        2.4.2 PEN/CCTO二组分复合材料第50-57页
            2.4.2.1 PEN/CCTO二组分复合材料表征设备第50-51页
            2.4.2.2 PPL型聚芳醚腈修饰的CCTO的形貌分析第51页
            2.4.2.3 PEN/CCTO复合材料的形貌分析第51-52页
            2.4.2.4 PEN/CCTO复合材料的热学性能第52-53页
            2.4.2.5 PEN/CCTO复合材料的力学性能第53-54页
            2.4.2.6 PEN/CCTO复合材料的介电性能第54-56页
            2.4.2.7 小结第56-57页
        2.4.3 PEN/BaTiO_3二组分复合材料第57-61页
            2.4.3.1 PEN/BaTiO_3复合材料的介电性能第57-60页
            2.4.3.2 小结第60-61页
    2.5 复合材料介电性能对比分析第61页
    2.6 本章小结第61-63页
第三章 PEN/MWCNT二组分复合材料第63-76页
    3.1 引言第63页
    3.2 实验原料与测试仪器第63-64页
        3.2.1 实验原料第63-64页
        3.2.2 测试仪器第64页
    3.3 实验部分第64-66页
        3.3.1 制备无定型PEN/MWCNT复合材料第64-65页
            3.3.1.1 碳纳米管的表面酸化处理第64页
            3.3.1.2 制备无定型PEN/MWCNT复合材料第64-65页
        3.3.2 制备单向拉伸结晶型PEN/MWCNT复合材料第65-66页
            3.3.2.1 合成联苯型聚芳醚腈PEN第65页
            3.3.2.2 制备单向拉伸的结晶型PEN/MWCNT复合材料第65-66页
    3.4 结果与讨论第66-75页
        3.4.1 无定型PEN/MWCNT复合材料第66-67页
        3.4.2 单向拉伸结晶性PEN/MWCNT复合材料第67-75页
            3.4.2.1 单向拉伸结晶型PEN/MWCNT复合材料的形貌第67-68页
            3.4.2.2 单向拉伸结晶型PEN/MWCNT复合材料的结晶度第68-70页
            3.4.2.3 单向拉伸结晶型PEN/MWCNT复合材料的力学性能第70-71页
            3.4.2.4 单向拉伸结晶型PEN/MWCNT复合材料的介电性能第71-75页
    3.5 本章小结第75-76页
第四章 PEN/BaTiO_3/MWCNT三组分复合材料第76-88页
    4.1 引言第76页
    4.2 实验原料与测试仪器第76-77页
        4.2.1 实验原料第76页
        4.2.2 测试仪器第76-77页
    4.3 实验部分第77页
        4.3.1 多壁碳纳米管的预处理第77页
        4.3.2 制备PEN/BaTiO_3/MWCNT三组分复合材料第77页
    4.4 结果与讨论第77-87页
        4.4.1 PEN/BaTiO_3/MWCNT三组分复合材料形貌分析第77-78页
        4.4.2 PEN/BaTiO_3/MWCNT三组分复合材料力学性能第78-79页
        4.4.3 PEN/BaTiO_3/MWCNT三组分复合材料热学性能第79-81页
        4.4.4 PEN/BaTiO_3/MWCNT三组分复合材料介电性能第81-87页
    4.5 本章小结第87-88页
第五章 PEN/BaTiO_3@MWCNT核壳结构三组分复合材料第88-103页
    5.1 引言第88页
    5.2 实验原料与测试仪器第88-89页
        5.2.1 实验原料第88-89页
        5.2.2 测试仪器第89页
    5.3 实验部分第89-90页
        5.3.1 制备BaTiO_3@MWCNT核壳结构复合材料第89-90页
        5.3.2 制备PEN/BaTiO_3@MWCNT三组分复合材料第90页
    5.4 结果与讨论第90-102页
        5.4.1 表征BaTiO_3@MWCNT核壳结构复合材料第90-93页
            5.4.1.1 BaTiO_3@MWCNT核壳结构复合材料的形貌第90-92页
            5.4.1.2 BaTiO_3@MWCNT核壳结构复合材料的结构分析第92-93页
        5.4.2 PEN/BaTiO_3@MWCNT三组分复合材料形貌分析第93-94页
        5.4.3 PEN/BaTiO_3@MWCNT三组分复合材料力学性能第94-95页
        5.4.4 PEN/BaTiO_3@MWCNT三组分复合材料热学性能第95-96页
        5.4.5 PEN/BaTiO_3@MWCNT三组分复合材料介电性能第96-102页
    5.5 本章小结第102-103页
第六章 全文总结及展望第103-107页
    6.1 全文总结第103-105页
    6.2 创新点第105-106页
    6.3 展望第106-107页
致谢第107-108页
参考文献第108-122页
攻读博士学位期间取得的成果第122-124页

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:基于非二进制量化算法的逐次逼近模数转换器的设计
下一篇:NiO忆阻器阻变机理及器件研究