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聚酰亚胺基高介电常数复合材料的设计、制备与性能研究

中文摘要第1-11页
Abstract第11-14页
第一章 绪论第14-35页
 §1.1 材料介电性质的一般原理第15-17页
 §1.2 聚合物基介电材料的种类与特点第17-27页
  §1.2.1 单一聚合物介电材料第18-19页
  §1.2.2 聚合物/聚合物介电材料介电材料第19-20页
  §1.2.3 聚合物/无机介电材料第20-27页
   §1.2.3.1 聚合物/无机复合材料的介电模型第20-22页
   §1.2.3.2 高介电常数聚合物/无机复合材料第22-27页
 §1.3 聚酰亚胺类材料的制备及介电性能第27-32页
  §1.3.1 聚酰亚胺的制备、性能及应用简述第27-31页
  §1.3.2 聚酰亚胺复合材料第31-32页
 §1.4 聚酰亚胺介电材料第32-35页
  §1.4.1 聚酰亚胺纳米泡沫材料第32-33页
  §1.4.2 聚酰亚胺/硅低介电杂化材料第33-35页
第二章 课题的提出及研究内容第35-38页
 §2.1 课题的立论基础第35-36页
 §2.2 研究方法与内容第36-38页
第三章 实验部分第38-49页
 §3.1 实验材料与仪器第38-39页
  §3.1.1 实验原料第38-39页
  §3.1.2 实验仪器第39页
 §3.2 原料的纯化第39-42页
  §3.2.1 均苯四甲酸酐(PMDA)的纯化第39-40页
  §3.2.2 4,4-二氨基二笨醚(ODA)的纯化第40-41页
  §3.2.3 N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)的精制第41页
  §3.2.4 偶联剂3-氨丙基-三乙氧基硅烷(ATPS)和γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷的纯化第41-42页
 §3.3 聚酰胺酸的制备、无机粒子的制备与改性第42-43页
  §3.3.1 聚酰胺酸(PAA)的合成第42页
  §3.3.2 BaTiO_3粒子的改性方法第42页
  §3.3.3 Li、Ti改性氧化镍(LTNO)的制备第42页
  §3.3.4 纳米碳管(MWNTs)的处理第42-43页
 §3.4 聚酰亚胺/无机复合膜的制备第43-45页
  §3.4.1 聚酰亚胺/BaTiO_3复合膜的制备第43-44页
  §3.4.2 聚酰亚胺/LTNO复合膜的制备第44-45页
  §3.4.3 聚酰亚胺/碳纳米管纳米复合膜的制备第45页
  §3.4.4 聚酰亚胺/BaTiO_3/碳纳米管三相复合材料膜的制备第45页
 §3.5 结构与性能表征第45-49页
  §3.5.1 FT-IR分析第45-46页
  §3.5.2 XRD分析第46页
  §3.5.3 X-射线光电子能谱(XPS)分析第46页
  §3.5.4 扫描电镜(SEM)分析第46页
  §3.5.5 原子力显微镜(AFM)第46页
  §3.5.6 热失重(TGA)分析第46-47页
  §3.5.7 示差扫描量热分析(DSC)第47页
  §3.5.8 粘度与沉降实验第47页
  §3.5.9 吸光度测量第47页
  §3.5.10 力学分析第47页
  §3.5.11 介电性能测试第47页
  §3.5.12 电导率第47-49页
第四章 聚酰亚胺/BaTiO3复合膜的制备、结构与性能第49-74页
 §4.1 引言第49页
 §4.2 BaTiO_3粒子的结构与性质第49-54页
  §4.2.1 BaTiO_3粒子的化学结构第49-50页
  §4.2.2 改性前后的XPS分析第50-52页
  §4.2.3 改性粒子悬浮体的粘度分析第52-53页
  §4.2.4 改性粒子的沉降试验第53-54页
 §4.3 复合膜的结构与性能分析第54-59页
  §4.3.1 复合膜的FT-IR分析第54页
  §4.3.2 复合膜的XRD分析第54-55页
  §4.3.3 复合膜的热稳定性分析第55-57页
  §4.3.4 聚酰亚胺/BaTiO_3复合膜的形貌与BaTiO_3粒子的分布第57-59页
 §4.4 聚酰亚胺/BaTiO_3复合膜介电性能及其影响因素第59-72页
  §4.4.1 BaTiO_3的体积分数和频率的影响第59页
  §4.4.2 温度的影响第59-61页
  §4.4.3 偶联剂种类的影响第61-62页
  §4.4.4 偶联剂用量的影响第62-64页
  §4.4.5 制备方法第64-67页
  §4.4.6 BaTiO_3粒子大小第67-69页
  §4.4.7 不同的填充方式第69-72页
 §4.5 小结第72-74页
第五章 聚酰亚胺/LTNO复合材料的结构与性能第74-93页
 §5.1 引言第74-75页
 §5.2 LTNO粒子的合成与结构表征第75-80页
 §5.3 LTNO粒子的结构与性质特点第80-82页
 §5.4 PI/LTNO复合膜的结构与性能第82-85页
  §5.4.1 PI/LTNO复合材科的结构和形态第82-84页
  §5.4.2 PI/LTNO复个膜的热性能第84-85页
 §5.5 PI/LTNO复合膜的介电性能和导电性能第85-92页
  §5.5.1 LTNO的含量和电场频率对复合膜介电性能的影响第85-87页
  §5.5.2 温度的影响第87-88页
  §5.5.3 LTNO中Li含量对复合膜介电性能的影响第88-91页
  §5.5.4 LTNO中Ti含量对复合膜的介电性能的影响第91-92页
 §5.6 小结第92-93页
第六章 聚酰亚胺/MWNTs纳米复合材料以及聚酰亚胺/BaTiO_3/MWNTs三相复合材料的制备及介电性能第93-110页
 §6.1 引言第93页
 §6.2 聚酰亚胺/MWNTs纳米复合材料的结构与性能第93-104页
  §6.2.1 聚酰亚胺/MWNTs纳米复合材料的结构第93-98页
  §6.2.2 聚酰亚胺/MWNTs纳米复合膜的形态第98-100页
  §6.2.3 聚酰亚胺/MWNTs纳米复合膜的力学性能第100-101页
  §6.2.4 聚酰亚胺/MWNTs纳米复合材料的热性能第101页
  §6.2.5 聚酰亚胺/MWNTs纳米复合膜的介电和导电性能第101-104页
 §6.3 聚酰亚胺/碳纳米管/BaTiO_3三相复合材料的结构和性能第104-108页
  §6.3.1 聚酰亚胺/碳纳米管/BaTiO_3三相复合材料的形貌第105页
  §6.3.2 聚酰亚胺/碳纳米管/BaTiO_3三相复合膜的热稳定性能第105-106页
  §6.3.3 聚酰亚胺/碳纳米管/BaTiO_3三相复合膜的介电和电性能第106-108页
 §6.4 小结第108-110页
第七章 聚酰亚胺/BaTiO_3复合材料介电性能分析第110-118页
 §7.1 引言第110页
 §7.2 计算复合材料的介电常数的基本模型第110-112页
 §7.3 计算复合材料的介电常数的经验模型第112-114页
 §7.4 计算复合材料的介电常数的改进模型第114-117页
 §7.5 小结第117-118页
第八章 结论第118-120页
参考文献第120-137页
博士论文工作期间已发表和待发表的文章第137-139页
致谢第139页

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