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钛酸钡纳米线的制备及其与P(VDF-HFP)复合薄膜的性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 钛酸钡与P(VDF-HFP)的概述第14-17页
        1.2.1 钛酸钡的结构与性质第14-15页
        1.2.2 一维纳米结构钛酸钡的制备方法第15-16页
        1.2.3 P(VDF-HFP)结构与性质第16-17页
    1.3 复合薄膜材料性能及制备方法简述第17-20页
        1.3.1 复合薄膜材料性能简介第17-19页
        1.3.2 复合薄膜材料的制备方法第19-20页
    1.4 增强复合薄膜材料性能方法简述第20-23页
        1.4.1 填充物掺杂改性第20-21页
        1.4.2 填充物形貌改变第21-22页
        1.4.3 填充物表面改性第22-23页
    1.5 课题研究内容及意义第23-24页
        1.5.1 研究目标第23页
        1.5.2 研究内容第23-24页
第二章 钛酸钡纳米线的两步水热法制备及其表征研究第24-37页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验第24-26页
        2.2.1 实验原料及设备第24页
        2.2.2 表征手段第24-25页
        2.2.3 制备过程第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-36页
        2.3.1 不同反应溶液的碱性浓度对钛酸钠的相结构和微观形貌影响第26-27页
        2.3.2 不同水热时间对钛酸钠的相结构和微观形貌影响第27-30页
        2.3.3 不同水热时间及钡/钛比对BT的相结构和微观形貌影响第30-33页
        2.3.4 不同水热温度对BT的相结构和微观形貌影响第33-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜的制备及其性能研究第37-55页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验第37-39页
        3.2.1 实验原料及设备第37页
        3.2.2 测试方法第37-38页
        3.2.3 制备过程第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-53页
        3.3.1 BT纳米颗粒与BT纳米线复合薄膜性能比较第39-45页
        3.3.2 不同填充量BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜的相结构与微观形貌分析第45-47页
        3.3.3 不同填充量BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜的介电性能比较第47-49页
        3.3.4 不同填充量BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜的击穿场强比较第49-50页
        3.3.5 不同填充量BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜的极化性能比较第50-51页
        3.3.6 不同填充量BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜的储能性能比较第51-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 表面改性处理BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜的性能研究第55-73页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验第55-56页
        4.2.1 实验原料及设备第55-56页
        4.2.2 测试方法第56页
        4.2.3 制备过程第56页
    4.3 结果与讨论第56-71页
        4.3.1 乙二胺包覆BT纳米线的相结构及微观形貌分析第56-57页
        4.3.2 不同填充量乙二胺包覆BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜性能比较第57-63页
        4.3.3 多巴胺包覆BT纳米线的微观形貌及相结构分析第63页
        4.3.4 不同填充量多巴胺包覆BT纳米线/P(VDF-HFP)复合薄膜性能比较第63-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-75页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间发表(录用)论文情况第85页

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