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高介电低损耗聚合物纳米复合材料的可控制备与性能调控

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第15-42页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 电介质材料的物理基础第16-24页
        1.2.1 电容器第16-18页
        1.2.2 极化机理第18-21页
        1.2.3 线性和非线性电介质第21-23页
        1.2.4 电介质材料的击穿强度第23-24页
    1.3 电介质材料的种类第24-32页
        1.3.1 陶瓷第24-26页
        1.3.2 聚合物第26-27页
        1.3.3 聚合物-陶瓷复合电介质材料第27-29页
        1.3.4 聚合物-陶瓷复合电介质材料的理论模型第29-32页
    1.4 聚合物纳米复合电介质材料研究进展第32-39页
        1.4.1 聚合物-陶瓷填料纳米复合材料第32-35页
        1.4.2 聚合物-导电填料纳米复合材料第35-36页
        1.4.3 聚合物纳米复合电介质材料的界面效应第36-39页
    1.5 当前聚合物纳米复合电介质材料研究存在的问题第39-40页
    1.6 本论文的研究目的和研究内容第40-42页
        1.6.1 本论文的研究目的第40页
        1.6.2 本论文的研究内容第40-42页
第二章 原位引发RAFT聚合方法制备核-壳结构聚合物纳米复合电介质材料及性能研究第42-58页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-47页
        2.2.1 实验原料及试剂第43-44页
        2.2.2 RAFT试剂EDMAT的活化第44页
        2.2.3 表面氨基功能化的BT纳米颗粒的制备第44-45页
        2.2.4 表面接枝RAFT试剂的BT纳米颗粒的制备第45页
        2.2.5 表面引发RAFT聚合制备PS@BT核-壳结构纳米杂化颗粒第45-46页
        2.2.6 复合材料膜的制备第46页
        2.2.7 仪器与表征第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-57页
        2.3.1 PS@BT核-壳结构纳米颗粒的制备与表征第47-53页
        2.3.2 PS@BT聚合物纳米复合材料的制备与表征第53页
        2.3.3 PS@BT聚合物纳米复合材料的介电性能研究第53-57页
    2.4 本章小结第57-58页
第三章 “THIOL-ENE”点击化学反应制备核-壳结构聚合物纳米复合电介质材料及性能研究第58-80页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验部分第59-62页
        3.2.1 实验原料及试剂第59-60页
        3.2.2 巯基封端的聚合物链的合成第60页
        3.2.3 表面乙烯基功能化的钛酸钡纳米颗粒的制备第60-61页
        3.2.4 通过“Thiol- Ene”点击反应制备核-壳结构的聚合物纳米复合材料第61页
        3.2.5 复合材料膜的制备第61页
        3.2.6 仪器与表征第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-79页
        3.3.1 核-壳结构的Polymer@BT杂化纳米颗粒的制备与表征第62-69页
        3.3.2 核-壳结构的Polymer@BT纳米复合材料及其薄膜的制备和表征第69-70页
        3.3.3 核-壳结构的Polymer@BT聚合物纳米复合材料的介电性能研究第70-77页
        3.3.4 核-壳结构的Polymer@BT聚合物纳米复合材料的介电储能研究第77-79页
    3.4 本章小结第79-80页
第四章 高介电低损耗核-壳结构FLUORO-POLYMER@BT聚合物纳米复合电介质材料的制备及性能研究第80-104页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 实验部分第81-84页
        4.2.1 实验原料及试剂第81-82页
        4.2.2 表面引发RAFT聚合制备Fluoro-polymer@BT核-壳结构纳米杂化颗粒第82页
        4.2.3 Fluoro-polymer@BT核-壳结构纳米杂化颗粒表面壳层聚合物的离解第82-83页
        4.2.4 P(VDF-HFP)/Fluoro-polymer@BT纳米复合材料及其薄膜的制备第83页
        4.2.5 仪器与表征第83-84页
    4.3 结果与讨论第84-103页
        4.3.1 核-壳结构的Fluoro-polymer@BT聚合物纳米颗粒的制备与表征第84-90页
        4.3.2 P(VDF-HFP)/Fluoro-polymer@BT聚合物纳米复合材料的制备与表征第90-93页
        4.3.3 P(VDF-HFP)/Fluoro-polymer@BT纳米复合材料的热性能分析第93-95页
        4.3.4 P(VDF-HFP)/Fluoro-polymer@BT纳米复合材料的介电性能研究第95-98页
        4.3.5 P(VDF-HFP)/Fluoro-polymer@BT纳米复合材料的介电储能研究第98-103页
    4.4 本章小结第103-104页
第五章 高介电低损耗草莓状核-壳结构BT-PDA-AG聚合物纳米复合电介质材料的制备及性能研究第104-125页
    5.1 引言第104-106页
    5.2 实验部分第106-109页
        5.2.1 实验原料及试剂第106页
        5.2.2 聚多巴胺包覆钛酸钡(BT-PDA)核-壳结构纳米杂化颗粒的制备第106页
        5.2.3 草莓状核-壳结构BT-PDA-Ag杂化纳米颗粒的制备第106-107页
        5.2.4 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合材料及其薄膜的制备第107页
        5.2.5 仪器与表征第107-109页
    5.3 结果与讨论第109-123页
        5.3.1 BT-PDA-Ag杂化纳米颗粒的制备与表征第109-113页
        5.3.2 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合材料的制备与表征第113-115页
        5.3.3 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合材料的介电性能研究第115-120页
        5.3.4 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合材料的介电储能研究第120-123页
    5.4 本章小结第123-125页
第六章 含氟聚合物改性石墨烯及其柔性聚合物纳米复合电介质材料的制备与性能研究第125-148页
    6.1 引言第125-127页
    6.2 实验部分第127-129页
        6.2.1 实验原料及试剂第127页
        6.2.2 水合肼还原氧化石墨烯(H-RGO)的制备第127页
        6.2.3 聚多巴胺包覆并还原氧化石墨烯(PDA-RGO)的制备第127页
        6.2.4 含氟聚合物功能化石墨烯(PF-PDA-RGO)的制备第127-128页
        6.2.5 基于P(VDF-HFP)的聚合物纳米复合材料及其薄膜的制备第128页
        6.2.6 仪器与表征第128-129页
    6.3 结果与讨论第129-146页
        6.3.1 功能化石墨烯的制备与表征第129-137页
        6.3.2 P(VDF-HFP)/RGO柔性聚合物纳米复合材料及其薄膜的制备与表征第137-139页
        6.3.3 P(VDF-HFP)/RGO柔性聚合物纳米复合材料的热性能分析第139-140页
        6.3.4 P(VDF-HFP)/RGO柔性聚合物纳米复合材料的介电性能研究第140-146页
    6.4 本章小结第146-148页
第七章 全文总结第148-150页
    7.1 主要结论第148-149页
    7.2 主要创新点第149-150页
参考文献第150-162页
致谢第162-163页
博士期间发表的论文第163-165页
博士期间申请的专利及所获得荣誉第165页

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