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高储能PVDF基复合材料的制备及其性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 前言第16页
    1.2 电介质材料第16-17页
        1.2.1 储能密度第16-17页
        1.2.2 介电常数第17页
        1.2.3 介电损耗第17页
        1.2.4 击穿场强第17页
    1.3 介电材料分类及特点第17-30页
        1.3.1 无机陶瓷介电材料第18-19页
        1.3.2 有机聚合物材料第19-22页
        1.3.3 聚合物基复合介电材料第22-30页
    1.4 论文选题意义第30页
    1.5 论文研究方法及内容第30-34页
        1.5.1 研究方法第30-31页
        1.5.2 研究内容第31-34页
第二章 SPS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料的制备及性能研究第34-48页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-37页
        2.2.1 实验原料第34-35页
        2.2.2 实验仪器第35页
        2.2.3 SPS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料的制备第35-36页
        2.2.4 SPS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料的表征及介电性能测试第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-47页
        2.3.1 PS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料性能分析第37-40页
        2.3.2 SPS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料结构分析第40-42页
        2.3.3 SPS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料差示扫描分析第42-44页
        2.3.4 SPS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料介电性能分析第44-46页
        2.3.5 SPS/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料Weibull击穿场强分析第46-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 PBMA/P(VDF-TrFE)复合材料的制备及性能研究第48-60页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 实验原料第48-49页
        3.2.2 实验仪器第49页
        3.2.3 PBMA/P(VDF-TrFE)复合材料的制备第49-50页
        3.2.4 PBMA/P(VDF-TrFE)复合材料的表征及性能测试第50页
    3.3 结果与讨论第50-58页
        3.3.1 PBMA/PVDF基复合材料击穿性能分析第50-52页
        3.3.2 PBMA/P(VDF-TrFE)复合材料结构分析第52-53页
        3.3.3 PBMA/P(VDF-TrFE)复合材料热性能分析第53-55页
        3.3.4 PBMA/P(VDF-TrFE)复合材料介电性能分析第55-57页
        3.3.5 PBMA/P(VDF-TrFE)复合材料击穿性能分析第57-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 PANI@多巴胺/PVDF复合材料的制备及性能研究第60-72页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 实验原料第60-61页
        4.2.2 实验仪器第61页
        4.2.3 PANI@多巴胺/PVDF复合材料的制备第61-62页
        4.2.4 PANI@多巴胺/PVDF复合材料的表征及性能测试第62页
    4.3 结果与讨论第62-70页
        4.3.1 PANI@多巴胺结构分析第62-64页
        4.3.2 PANI@多巴胺/PVDF复合材料结构分析第64-65页
        4.3.3 PANI@多巴胺/PVDF复合材料介电性能分析第65-69页
        4.3.4 PANI@多巴胺/PVDF复合材料击穿性能分析第69-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第五章 结论第72-74页
    5.1 论文主要研究成果第72页
    5.2 论文创新点第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-82页
研究成果及发表的学术论文第82-84页
导师简介第84-86页
作者简介第86-87页
附件第87-88页

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