中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-28页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 高介电常数聚合物基复合材料的介电理论 | 第11-14页 |
1.2.1 Maxwell-Garnett方程 | 第12-13页 |
1.2.2 Bruggeman方程 | 第13页 |
1.2.3 Jaysundere-Smith方程 | 第13页 |
1.2.4 Lichtenecker方程 | 第13-14页 |
1.2.5 渗流模型 | 第14页 |
1.3 高介电常数聚合物基复合材料制备方法 | 第14-17页 |
1.3.1 固相法 | 第14-15页 |
1.3.2 液相法 | 第15-16页 |
1.3.3 原位聚合法 | 第16-17页 |
1.4 高介电常数聚合物基复合材料的组成和结构 | 第17-23页 |
1.4.1 两相复合材料 | 第18-19页 |
1.4.2 三相复合材料 | 第19-22页 |
1.4.3 具有特殊宏观结构的复合材料 | 第22-23页 |
1.5 高介电常数聚合物基复合材料的主要应用 | 第23-26页 |
1.5.1 微电子领域 | 第23-24页 |
1.5.2 电气工程领域 | 第24-25页 |
1.5.3 生物医学工程领域 | 第25-26页 |
1.6 课题的提出及研究内容 | 第26-28页 |
第二章 聚偏氟乙烯-碳纳米管/氰酸酯双层材料的研究 | 第28-54页 |
2.1 前言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 主要原料 | 第29-30页 |
2.2.2 MWCNT的表面改性 | 第30页 |
2.2.3 e CNT/CE复合材料的制备 | 第30页 |
2.2.4 PVDF-e CNT/CE复合材料的制备 | 第30-31页 |
2.2.5 结构表征与性能测试 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-53页 |
2.3.1 PVDE-e CNT/CE复合材料的结构 | 第31-33页 |
2.3.2 导电性 | 第33-35页 |
2.3.3 介电常数 | 第35-37页 |
2.3.4 介电常数机理 | 第37-45页 |
2.3.5 介电损耗 | 第45-48页 |
2.3.6 阻抗分析 | 第48-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 热处理温度对PVDF-e CNT/CE双层材料的 结构与介电性能的影响 | 第54-65页 |
3.1 前言 | 第54页 |
3.2 实验部分 | 第54-55页 |
3.2.1 主要原料 | 第54页 |
3.2.2 e CNT/CE复合材料的制备 | 第54页 |
3.2.3 PVDF-e CNT/CE复合材料的制备 | 第54页 |
3.2.4 PVDF-e CNT/CE复合材料的热处理 | 第54-55页 |
3.2.5 结构表征与性能测试 | 第55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
3.3.1 PVDF的结晶形态和形貌 | 第55-56页 |
3.3.2 导电性 | 第56-57页 |
3.3.3 介电常数 | 第57-58页 |
3.3.4 介电损耗 | 第58-59页 |
3.3.5 电容 | 第59-60页 |
3.3.6 阻抗及其等效电路 | 第60-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 PVDF-e CNT/CE-PVDF三层复合材料的研究 | 第65-72页 |
4.1 前言 | 第65页 |
4.2 实验部分 | 第65-66页 |
4.2.1 主要原料 | 第65页 |
4.2.2 PVDF-e CNT/CE-PVDF三层复合材料的制备 | 第65页 |
4.2.3 结构表征与性能测试 | 第65-66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-71页 |
4.3.1 导电性 | 第66页 |
4.3.2 介电常数 | 第66-67页 |
4.3.3 介电损耗 | 第67-68页 |
4.3.4 阻抗 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-87页 |
硕士期间取得的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |