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高储能密度聚偏氟乙烯基复合介质的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-39页
    1.1 课题背景第16-17页
    1.2 聚合物基电介质第17-27页
        1.2.1 电介质的极化第18页
        1.2.2 电介质的损耗第18-21页
        1.2.3 电介质的电导第21页
        1.2.4 电介质的击穿第21-22页
        1.2.5 电介质的储能第22-27页
    1.3 全有机介质的研究现状第27-28页
    1.4 无机填充相/聚合物基介质的研究现状第28-37页
        1.4.1 无机填充相的表面修饰对介质的影响第28-31页
        1.4.2 无机填充相的种类和形状对介质的影响第31-37页
    1.5 本论文选题意义及主要研究内容第37-39页
        1.5.1 选题意义第37页
        1.5.2 主要研究内容第37-39页
第2章 试验材料与研究方法第39-49页
    2.1 实验原料及设备第39-40页
    2.2 全有机介质的制备第40-42页
        2.2.1 P(VDF-Tr FE-CFE)纤维的制备第40-41页
        2.2.2 PVDF和P(VDF-Tr FE-CFE)膜的制备第41页
        2.2.3 三明治结构全有机介质的制备第41-42页
    2.3 熔融共混法制备PVDF基复合介质第42-44页
        2.3.1 CCTO复合颗粒制备第42页
        2.3.2 Fe_3O_4@CCTO复合颗粒的制备第42-43页
        2.3.3 BZT-BCT纳米纤维的制备第43页
        2.3.4 BT NPs与BZT-BCT NFs表面修饰第43-44页
        2.3.5 PVDF基复合介质的制备第44页
    2.4 溶液法制备PVDF基复合介质第44-45页
        2.4.1 TiO_2纳米纤维的制备第44页
        2.4.2 CCTO纳米纤维的制备第44-45页
        2.4.3 PVDF基复合介质的制备第45页
    2.5 三明治结构复合介质的制备第45-46页
        2.5.1 复合纤维的制备第45-46页
        2.5.2 三明治结构PVDF基介质的制备第46页
    2.6 测试方法第46-49页
第3章 三明治结构全有机介质的研究第49-61页
    3.1 引言第49页
    3.2 三明治结构全有机介质的结构表征第49-51页
    3.3 三明治结构全有机介质的性能分析第51-60页
        3.3.1 全有机介质的介电性能第51-53页
        3.3.2 全有机介质的储能特性第53-55页
        3.3.3 全有机介质的漏电流密度第55页
        3.3.4 全有机介质的击穿特性第55-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 熔融共混法制备PVDF基介质的研究第61-78页
    4.1 引言第61页
    4.2 复合颗粒/PVDF介质的结构表征第61-64页
        4.2.1 复合颗粒的结构表征第61-62页
        4.2.2 PVDF基介质的结构表征第62-64页
    4.3 复合颗粒/PVDF介质的性能分析第64-69页
        4.3.1 复合颗粒/PVDF介质的介电性能第64-68页
        4.3.2 复合颗粒/PVDF介质的储能特性第68-69页
    4.4 纳米纤维/PVDF介质的结构表征第69-73页
        4.4.1 颗粒及纤维的结构表征第69-71页
        4.4.2 PVDF基介质的结构表征第71-73页
    4.5 纳米纤维/PVDF介质的性能分析第73-77页
        4.5.1 PVDF基介质的介电性能第73-75页
        4.5.2 PVDF基介质的储能特性第75-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第5章 溶液法制备PVDF基介质的研究第78-98页
    5.1 引言第78页
    5.2 淬火对PVDF基介质的影响第78-80页
    5.3 不同纳米纤维/PVDF介质的结构表征第80-83页
        5.3.1 纳米纤维的结构表征第80-82页
        5.3.2 纳米纤维/PVDF介质的结构表征第82-83页
    5.4 不同纳米纤维/PVDF介质的性能分析第83-91页
        5.4.1 纳米纤维/PVDF介质的介电性能第83-85页
        5.4.2 纳米纤维/PVDF介质的储能特性第85-88页
        5.4.3 纳米纤维/PVDF介质的漏电流密度第88-89页
        5.4.4 纳米纤维/PVDF介质的有限元模拟第89-91页
    5.5 BZT-BCT纳米纤维/PVDF介质的结构表征第91-93页
    5.6 BZT-BCT纳米纤维/PVDF介质的性能分析第93-96页
        5.6.1 纳米纤维/PVDF介质的介电性能第93-94页
        5.6.2 纳米纤维/PVDF介质的储能性能第94-96页
    5.7 本章小结第96-98页
第6章 三明治结构复合纤维/PVDF介质的优化设计第98-117页
    6.1 引言第98页
    6.2 三明治结构纳米纤维/PVDF介质的结构表征第98-101页
    6.3 三明治结构纳米纤维/PVDF介质的性能分析第101-104页
        6.3.1 三明治结构纳米纤维/PVDF介质的介电性能第101-102页
        6.3.2 三明治结构纳米纤维/PVDF介质的储能特性第102-104页
    6.4 复合纳米纤维的结构表征第104-106页
    6.5 三明治结构复合纤维/PVDF介质的性能分析第106-116页
        6.5.1 三明治结构复合纤维/PVDF介质的结构表征第107-109页
        6.5.2 三明治结构复合纤维/PVDF介质的介电性能第109-110页
        6.5.3 三明治结构复合纤维/PVDF介质的击穿特性第110-113页
        6.5.4 三明治结构复合纤维/PVDF介质的储能特性第113-116页
    6.6 本章小结第116-117页
结论第117-119页
参考文献第119-136页
附录第136-137页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第137-138页
致谢第138页

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