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有机/无机双层修饰碳纳米管及其复合材料的制备与介电性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 碳纳米管的概述第15页
    1.2 聚合物基介电复合材料研究进展第15-17页
        1.2.1 聚合物基介电复合材料分类与发展第15-16页
        1.2.2 聚合物基介电复合材料的应用与挑战第16-17页
    1.3 导电/聚合物基复合材料的渗流理论模型第17-21页
        1.3.1 统计渗流理论模型第18-19页
        1.3.2 有效介质理论模型第19页
        1.3.3 界面热力学理论模型第19-21页
        1.3.4 双渗流理论模型第21页
    1.4 吸波材料的研究进展第21-22页
        1.4.1 吸波材料的分类与发展第21-22页
        1.4.2 吸波材料的应用与挑战第22页
    1.5 碳纳米管的表面修饰第22-25页
        1.5.1 简单机械修饰第23页
        1.5.2 高能表面改性修饰第23页
        1.5.3 化学修饰第23-24页
        1.5.4 外膜修饰第24-25页
    1.6 课题研究的目的和主要内容第25-27页
第二章 有机/无机双层修饰碳纳米管核壳材料的制备及表征第27-43页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验原料及仪器第27-28页
        2.2.2 表征方法第28页
        2.2.3 实验方法和步骤第28-29页
    2.3 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs的微观表征与分析第29-34页
        2.3.1 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs的TEM形貌分析第29-30页
        2.3.2 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs的FT-IR分析第30-31页
        2.3.3 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs的TGA分析第31-32页
        2.3.4 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs的XPS分析第32-34页
    2.4 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs的微观表征与分析第34-38页
        2.4.1 铬氧化物之间的演变第34页
        2.4.2 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs的TEM形貌分析第34-35页
        2.4.3 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs的FI-IR分析第35-36页
        2.4.4 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs的TGA分析第36-37页
        2.4.5 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs的XPS分析第37-38页
    2.5 CeO_2/PANI@MWCNTs的微观表征与分析第38-42页
        2.5.1 CeO_2/PANI@MWCNTs的TEM形貌分析第38-39页
        2.5.2 CeO_2/PANI@MWCNTs的XRD分析第39-40页
        2.5.3 CeO_2/PANI@MWCNTs的FI-IR分析第40-41页
        2.5.4 CeO_2/PANI@MWCNTs的TGA分析第41-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第三章 改性MWCNTs/环氧树脂基介电复合材料的制备与性能研究第43-57页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44页
        3.2.1 实验原料及仪器第44页
        3.2.2 表征方法第44页
    3.3 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的制备与性能研究第44-50页
        3.3.1 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的制备第44-45页
        3.3.2 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的SEM形貌分析第45-46页
        3.3.3 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的AC电导率分析第46-48页
        3.3.4 Fe(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的介电性能分析第48-50页
    3.4 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的制备与性能研究第50-53页
        3.4.1 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的制备第50页
        3.4.2 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的SEM形貌及其电导率分析第50-51页
        3.4.3 Cr(OH)_3/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的介电性能分析第51-53页
    3.5 CeO_2/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的制备与性能研究第53-55页
        3.5.1 CeO_2/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的制备第53页
        3.5.2 CeO_2/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的SEM形貌及其电导率分析第53-54页
        3.5.3 CeO_2/PANI@MWCNTs/Epoxy复合材料的介电性能分析第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
第四章 新型Fe_3O_4/PANI@MWCNTs的制备及其吸波性能研究第57-65页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验原料及仪器第57-58页
        4.2.2 表征方法第58页
        4.2.3 实验方法与步骤第58-59页
    4.3 Fe_3O_4/PANI@MWCNTs的微观表征与结果分析第59-64页
        4.3.1 Fe_3O_4/PANI@MWCNTs的TEM形貌分析第59页
        4.3.2 Fe_3O_4/PANI@MWCNTs的XRD分析第59-60页
        4.3.3 Fe_3O_4/PANI@MWCNTs的磁滞回线分析第60-61页
        4.3.4 Fe_3O_4/PANI@MWCNTs杂化材料的吸波性能分析第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 结论第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
研究成果及发表论文第75-77页
作者和导师简介第77-78页
附件第78-79页

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