摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 BST简介 | 第15-16页 |
1.3 BST的制备 | 第16-18页 |
1.3.1 化学沉淀法 | 第16-17页 |
1.3.2 溶胶-凝胶法 | 第17页 |
1.3.3 水热合成法 | 第17-18页 |
1.4 多孔BST的制备 | 第18-19页 |
1.5 BST/PVDF复合材料 | 第19-21页 |
1.5.1 BaTiO_3/PVDF复合材料 | 第19-20页 |
1.5.2 BST/PVDF复合材料制备 | 第20-21页 |
1.6 本文研究目的和意义 | 第21-22页 |
第二章 研究内容与研究方案 | 第22-30页 |
2.1 研究内容 | 第22页 |
2.2 难点与解决方案 | 第22-23页 |
2.2.1 研究难点 | 第22页 |
2.2.2 解决方案 | 第22-23页 |
2.3 研究方案 | 第23-26页 |
2.3.1 实验试剂 | 第23页 |
2.3.2 实验设备与分析仪器 | 第23-24页 |
2.3.3 实验步骤 | 第24-26页 |
2.4 结果表征 | 第26-30页 |
2.4.1 粉体物相分析 | 第26-27页 |
2.4.2 微观形貌分析 | 第27页 |
2.4.3 介电性能测试 | 第27页 |
2.4.4 击穿场强 | 第27-28页 |
2.4.5 电滞回线 | 第28-30页 |
第三章 直接沉淀法制备Ba_xSr_(1-x)TiO_3纳米粉体 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 Ba_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3粉体制备 | 第30-35页 |
3.2.1 NaOH浓度影响 | 第30-33页 |
3.2.2 温度影响 | 第33-35页 |
3.2.3 小结 | 第35页 |
3.3 Ba_xSr_(1-x)TiO_3纳米粉体的制备 | 第35-37页 |
3.3.1 粉体晶相、形貌分忻 | 第35-37页 |
3.4 结果讨论 | 第37页 |
3.5 Ba_xSr_(1-x)TiO_3/PVDF复合材料的制备及电性能分析 | 第37-44页 |
3.5.1 Ba_xSr_(1-x)TiO_3/PVDF复合材料的制备 | 第38-39页 |
3.5.2 复合材料介电性能 | 第39-41页 |
3.5.3 复合材料击穿场强 | 第41-42页 |
3.5.4 复合材料电滞回线 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 多孔Ba_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3/PVDF复合材料的制备与表征 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 多孔Ba_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3纳米粉体制备 | 第46-50页 |
4.2.1 温度影响 | 第47-48页 |
4.2.2 造孔剂P123的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 包覆层比例的影响 | 第49-50页 |
4.2.4 粉体晶相分析 | 第50页 |
4.3 Ba_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3/PVDF复合材料 | 第50-53页 |
4.3.1 介电性能 | 第51-52页 |
4.3.2 击穿性能 | 第52页 |
4.3.3 储能密度 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-56页 |
第五章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第64-66页 |
作者和导师简介 | 第66-67页 |
附件 | 第67-68页 |