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聚偏氟乙烯基聚合物介质膜的制备及储能特性研究

摘要第5-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 有机薄膜电容器及其介质材料第15-19页
        1.1.1 有机薄膜电容器的电极第16-17页
        1.1.2 有机薄膜电容器介质材料第17-18页
        1.1.3 有机薄膜电容器的应用及其对介质膜的要求第18-19页
    1.2 聚偏氟乙烯基聚合物第19-22页
        1.2.1 聚偏氟乙烯第19-21页
        1.2.2 聚偏氟乙烯基共聚物第21-22页
        1.2.3 聚偏氟乙烯基聚合物存在的问题第22页
    1.3 论文选题依据及主要研究工作第22-24页
第二章 实验试剂与分析方法第24-37页
    2.1 实验试剂与仪器第24-25页
    2.2 聚偏氟乙烯基聚合物膜的制备方法第25-29页
        2.2.1 聚偏氟乙烯基聚合物膜制备方法的选择第26-27页
        2.2.2 溶液流延聚偏氟乙烯基聚合物膜的制备工艺第27-29页
    2.3 溶液流延聚偏氟乙烯基聚合物膜的测试与表征第29-36页
        2.3.1 溶液流延聚偏氟乙烯基聚合物介质膜的电学性能测试第29-34页
        2.3.2 溶液流延聚偏氟乙烯基聚合物膜的表面形貌和微观结构表征第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 溶液流延聚偏氟乙烯介质膜的储能特性研究第37-68页
    3.1 引言第37页
    3.2 分子量对溶液流延聚偏氟乙烯介质膜储能特性的影响第37-44页
        3.2.1 不同分子量的溶液流延聚偏氟乙烯膜的制备第37-38页
        3.2.2 不同分子量的聚偏氟乙烯膜的微观结构和表面形貌第38-39页
        3.2.3 不同分子量的溶液流延聚偏氟乙烯膜的介电和储能特性第39-44页
        3.2.4 实验结论第44页
    3.3 溶剂对溶液流延聚偏氟乙烯介质膜储能特性的影响第44-52页
        3.3.1 不同溶剂结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的制备第45-47页
        3.3.2 不同溶剂结晶的聚偏氟乙烯膜的微观结构和表面形貌第47-48页
        3.3.3 不同溶剂结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的介电和储能特性第48-51页
        3.3.4 实验结论第51-52页
    3.4 溶液浓度对溶液流延聚偏氟乙烯介质膜储能特性的影响第52-58页
        3.4.1 不同浓度溶液结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的制备第52-53页
        3.4.2 不同浓度结晶的聚偏氟乙烯膜的微观结构和表面形貌第53-55页
        3.4.3 不同浓度结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的介电和储能特性第55-58页
        3.4.4 实验结论第58页
    3.5 驱溶温度对溶液流延聚偏氟乙烯介质膜储能特性的影响第58-63页
        3.5.1 不同温度结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的制备第58页
        3.5.2 不同温度结晶的聚偏氟乙烯膜的微观结构和表面形貌第58-59页
        3.5.3 不同温度结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的介电和储能特性第59-62页
        3.5.4 实验结论第62-63页
    3.6 环境湿度对溶液流延聚偏氟乙烯介质膜储能特性的影响第63-67页
        3.6.1 不同湿度结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的制备第63-64页
        3.6.2 不同湿度结晶的聚偏氟乙烯膜的微观结构和表面形貌第64-65页
        3.6.3 不同湿度结晶的溶液流延聚偏氟乙烯膜的介电和储能特性第65-67页
        3.6.4 实验结论第67页
    3.7 本章小结第67-68页
第四章 溶液流延聚偏氟乙烯基共聚物介质膜的储能特性研究第68-90页
    4.1 引言第68页
    4.2 溶液流延聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)介质膜的储能特性第68-83页
        4.2.1 溶剂对聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)介质膜储能特性的影响第68-73页
        4.2.2 溶液浓度对聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)介质膜储能特性的影响第73-78页
        4.2.3 驱溶温度对聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)介质膜储能特性的影响第78-83页
    4.3 溶液流延聚偏氟乙烯基三元共聚物介质膜的储能特性第83-88页
        4.3.1 溶液流延聚偏氟乙烯基三元共聚物膜的制备第83-84页
        4.3.2 溶液流延聚偏氟乙烯基三元共聚物膜的表面形貌和微观结构第84-85页
        4.3.3 溶液流延聚偏氟乙烯基三元共聚物膜的介电和储能特性第85-88页
        4.3.4 实验结论第88页
    4.4 本章小结第88-90页
第五章 体复合聚偏氟乙烯基聚合物介质膜的储能特性研究第90-127页
    5.1 引言第90页
    5.2 溶液流延聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)复合介质膜的储能特性第90-105页
        5.2.1 聚甲基丙烯酸甲酯的分子量对溶液流延聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)复合介质膜储能特性的影响第91-98页
        5.2.2 聚甲基丙烯酸甲酯的复合比例对溶液流延聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)复合介质膜储能特性的影响第98-105页
    5.3 溶液流延聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-三氟氯乙烯)复合介质膜的储能特性第105-119页
        5.3.1 聚甲基丙烯酸甲酯的分子量对溶液流延聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-三氟氯乙烯)复合介质膜储能特性的影响第105-112页
        5.3.2 聚甲基丙烯酸甲酯的复合比例对溶液流延聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-三氟氯乙烯)复合介质膜储能特性的影响第112-119页
    5.4 溶液流延聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)复合介质膜的储能特性第119-126页
        5.4.1 不同复合比例聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)复合膜的制备第119页
        5.4.2 不同复合比例聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)复合膜的表面形貌和微观结构第119-121页
        5.4.3 不同复合比例聚甲基丙烯酸甲酯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)复合膜的介电和储能特性第121-124页
        5.4.4 实验结论第124-126页
    5.5 本章小结第126-127页
第六章 层间复合聚偏氟乙烯基聚合物介质膜的储能特性研究第127-145页
    6.1 引言第127页
    6.2 聚(偏氟乙烯-三氟氯乙烯)/聚丙烯复合介质膜的储能特性第127-131页
        6.2.1 聚(偏氟乙烯-三氟氯乙烯)/聚丙烯复合膜的制备第127-128页
        6.2.2 聚(偏氟乙烯-三氟氯乙烯)/聚丙烯复合膜的微观结构第128页
        6.2.3 聚(偏氟乙烯-三氟氯乙烯)/聚丙烯复合膜的介电和储能特性第128-131页
        6.2.4 实验结论第131页
    6.3 聚偏氟乙烯基三元共聚物/聚丙烯复合介质膜的储能特性第131-143页
        6.3.1 聚偏氟乙烯基三元共聚物种类对复合介质膜储能特性的影响第131-134页
        6.3.2 聚偏氟乙烯基三元共聚物厚度对复合介质膜储能特性的影响第134-139页
        6.3.3 聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)/聚丙烯/聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)复合介质膜储能特性的影响第139-143页
    6.4 本章小结第143-145页
第七章 结论与展望第145-150页
    7.1 论文的主要工作总结第145-148页
    7.2 前景展望第148-150页
致谢第150-151页
参考文献第151-162页
攻读博士学位期间取得的成果第162-163页

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