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基于EVA/TPU共混体系介电纳米复合材料的制备与表征

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 前言第15-34页
    1.1 聚合物极化行为和介电性能第16-18页
        1.1.1 材料的极化形式第16-17页
        1.1.2 介电性能参数第17-18页
    1.2 制备高介电常数聚合物基纳米复合材料的方法第18-26页
        1.2.1 化学法第18-21页
        1.2.2 物理共混法第21-26页
    1.3 基于聚合物共混体系纳米复合材料介电性能的研究进展第26-32页
        1.3.1 纳米粒子调控聚合物共混体系纳米复合材料的微观形貌研究第26页
        1.3.2 纳米粒子填充聚合物共混体系纳米复合材料的性能研究第26-28页
        1.3.3 影响聚合物共混体系纳米复合材料介电性能的因素第28-32页
    1.4 本论文的目的,意义及主要研究内容第32-34页
        1.4.1 本论文的目的,意义第32-33页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第33-34页
第2章 相形貌对EVA/TPU/CNT三元纳米复合材料体系介电性能的影响第34-54页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 实验原料第35页
        2.2.2 实验设备第35页
        2.2.3 样品制备第35-36页
        2.2.4 测试与表征第36-38页
    2.3 结果与讨论第38-53页
        2.3.1 介电性能及电性能分析第38-41页
        2.3.2 热力学角度预测CNTs的选择性分散第41-43页
        2.3.3 微观形貌分析第43-47页
        2.3.4 流变性能分析第47-48页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱分析第48-49页
        2.3.6 机理分析第49-51页
        2.3.7 机械性能分析第51-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第3章 分散相相畴尺寸对EVA/TPU/CNT三元纳米复合材料介电性能的影响第54-71页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-56页
        3.2.1 实验原料第55页
        3.2.2 实验仪器第55页
        3.2.3 样品制备第55-56页
        3.2.4 测试与表征第56页
    3.3 结果与讨论第56-70页
        3.3.1 添加增容剂EVA-g-MAH体系的微观相形貌分析第56-60页
        3.3.2 添加增容剂TPU-g-MAH体系的微观相形貌分析第60-61页
        3.3.3 流变性能分析第61-63页
        3.3.4 介电性能及电性能分析第63-65页
        3.3.5 相畴尺寸控制复合材料介电性能的机理分析第65-69页
        3.3.6 机械性能分析第69-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第4章 EVA/TPU/CNT/BATIO_3四元介电纳米复合材料的制备与表征第71-87页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-75页
        4.2.1 实验原料第72页
        4.2.2 仪器设备第72-73页
        4.2.3 样品制备第73-74页
        4.2.4 测试与表征第74-75页
    4.3 结果与讨论第75-85页
        4.3.1 介电性能及电性能分析第75-76页
        4.3.2 热力学角度预测CNTs的选择性分散第76-78页
        4.3.3 相形貌分析第78-79页
        4.3.4 流变性能分析第79-80页
        4.3.5 机理分析第80-85页
        4.3.6 机械性能分析第85页
    4.4 本章小结第85-87页
结论与展望第87-89页
    结论第87-88页
    展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-102页
攻读硕士学位期间发表或拟发表的论文第102-103页
附录第103-105页

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