摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第16-28页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 BaTiO_3/PVDF复合材料性能及制备方法 | 第17-21页 |
1.2.1 BaTiO_3/PVDF复合材料性能简介 | 第17-18页 |
1.2.1.1 介电常数 | 第17-18页 |
1.2.1.2 介电损耗 | 第18页 |
1.2.1.3 击穿场强 | 第18页 |
1.2.1.4 储能密度 | 第18页 |
1.2.2 BaTiO_3/PVDF复合材料制备方法简介 | 第18-21页 |
1.2.2.1 溶剂共混法 | 第19-20页 |
1.2.2.2 熔融共混法 | 第20页 |
1.2.2.3 热压法 | 第20-21页 |
1.3 BaTiO_3/PVDF复合材料的研究进展 | 第21-26页 |
1.3.1 聚合物基体的选择 | 第21页 |
1.3.2 BaTiO_3/PVDF颗粒的改性 | 第21-23页 |
1.3.3 添加第三相的BaTiO_3/PVDF复合材料 | 第23-24页 |
1.3.4 多层BaTiO_3/PVDF复合材料 | 第24-25页 |
1.3.5 小结 | 第25-26页 |
1.4 本文研究目的和意义 | 第26-28页 |
第二章 研究内容与研究方案 | 第28-36页 |
2.1 研究内容与目标 | 第28页 |
2.2 难点与解决方案 | 第28-29页 |
2.2.1 研究难点 | 第28-29页 |
2.2.2 难点解决方案 | 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 实验流程 | 第30-33页 |
2.3.2.1 BaTiO_3/PVDF复合材料成膜工艺研究 | 第30-31页 |
2.3.2.2 多巴胺改性BaTiO_3过程及表征 | 第31-33页 |
2.3.2.3 多巴胺改性BaTiO_3/PVDF复合材料簿膜制备 | 第33页 |
2.3.2.4 三层Dopa@BT/PVDF复合材料薄膜制备 | 第33页 |
2.3.3 性能测试及表征方法 | 第33-36页 |
第三章 BaTiO_3/PVDF复合材料成膜工艺研究 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 液相浇铸法制备复合材料薄膜工艺参数的确定 | 第36-45页 |
3.2.1 成膜基底的选择 | 第36-44页 |
3.2.2 成膜温度的选择 | 第44页 |
3.2.3 复合材料成膜后处理工艺的确定 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 Dopa@BT/PVDF复合材料薄膜制备及性能研究 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 Dopa@BT/PVDF复合材料制备的影响因素 | 第46-48页 |
4.2.1 多巴胺浓度对复合材料性能影响 | 第46-47页 |
4.2.2 改性温度及改性时间对复合材料性能影响 | 第47-48页 |
4.3 最佳改性条件下Dopa@BT/PVDF复合材料性能分析与讨论 | 第48-55页 |
4.3.1 复合材料内部结构分析 | 第48-49页 |
4.3.2 复合材料介电性能分析 | 第49-51页 |
4.3.3 复合材料击穿性能分析 | 第51-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 三层PVDF-Dopa@BT/PVDF-PVDF复合材料性能研究 | 第56-68页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 旋涂法制备三层复合材料薄膜工艺参数的考察 | 第56-63页 |
5.2.1 干膜工艺制备三层BaTiO_3/PVDF复合材料 | 第56-60页 |
5.2.1.1 复合材料形貌表征 | 第56-57页 |
5.2.1.2 复合材料介电性能分析 | 第57-59页 |
5.2.1.3 复合材料击穿性能分析 | 第59-60页 |
5.2.2 湿膜工艺制备三层BaTiO_3/PVDF复合材料 | 第60-63页 |
5.2.2.1 复合材料内部结构分析 | 第60-62页 |
5.2.2.2 复合材料介电性能分析 | 第62页 |
5.2.2.3 复合材料击穿性能分析 | 第62-63页 |
5.3 三层PVDF-Dopa@BT/PVDF-PVDF复合材料制备及性能分析 | 第63-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76-78页 |
作者和导师简介 | 第78-79页 |
附件 | 第79-80页 |