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基于BNNS的聚合物基复合材料的结构调控与介电储能性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 电介质材料的物理基础第14-27页
        1.2.1 电介质及极化第14-16页
        1.2.2 电介质材料表征的关键参数第16-19页
        1.2.3 电介质材料储能基本原理第19-21页
        1.2.4 储能密度常规测试方法第21-24页
        1.2.5 电介质材料的分类第24-27页
    1.3 聚合物基电介质材料研究进展第27-35页
        1.3.1 纯有机电介质材料第28-30页
        1.3.2 全有机复合电介质材料第30-32页
        1.3.3 聚合物基纳米复合电介质材料第32-35页
    1.4 氮化硼纳米片的研究进展第35-38页
        1.4.1 氮化硼纳米片基本结构第35-36页
        1.4.2 氮化硼纳米片制备方法第36-38页
        1.4.3 氮化硼纳米片在聚合物基复合材料中的应用第38页
    1.5 当前聚合物基电介质材料存在的一些问题第38-40页
    1.6 本论文的研究目的和研究内容第40-41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40-41页
    1.7 本论文的主要创新点第41-43页
第二章 P(VDF-TRFE-CFE)/BNNS/BST三元复合材料的结构与室温储能性能第43-68页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-49页
        2.2.1 实验原材料第44页
        2.2.2 实验设备第44-45页
        2.2.3 实验步骤第45-48页
        2.2.4 测试与表征第48-49页
    2.3 结果和讨论第49-66页
        2.3.1 BNNS和BST的形貌及结构表征第49-51页
        2.3.2 P(VDF-TrFE-CFE)/BNNS复合膜的形貌与结构分析第51-53页
        2.3.3 P(VDF-TrFE-CFE)/BNNS复合膜的介电性能分析第53-59页
        2.3.4 P(VDF-TrFE-CFE)/BNNS/BST复合膜的结构与性能第59-66页
    2.4 本章小结第66-68页
第三章 BNNS-BST-BNNS型PVDF基三明治结构纳米复合材料的室温储能性能第68-88页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 实验部分第69-72页
        3.2.1 实验原材料第69页
        3.2.2 实验设备第69-70页
        3.2.3 实验步骤第70-71页
        3.2.4 测试与表征第71-72页
    3.3 结果和讨论第72-86页
        3.3.1 PVDF/BNNS复合膜的介电常数与介电损耗第72-73页
        3.3.2 PVDF/BNNS复合膜的击穿场强分析第73-75页
        3.3.3 BNNS-BST-BNNS型PVDF基三明治结构复合膜的形貌与结构第75-77页
        3.3.4 BNNS-BST-BNNS型PVDF基三明治结构复合膜的介电性能第77-78页
        3.3.5 BNNS-BST-BNNS型PVDF基三明治结构复合膜的击穿场强第78-82页
        3.3.6 BNNS-BST-BNNS型PVDF基三明治结构复合膜的储能性能第82-86页
    3.4 本章小结第86-88页
第四章 PMMA/BNNS纳米复合材料的结构与高温储能性能第88-107页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 实验部分第89-91页
        4.2.1 实验原材料第89页
        4.2.2 实验设备第89-90页
        4.2.3 PMMA/BNNS复合材料的制备第90页
        4.2.4 测试与表征第90-91页
    4.3 结果和讨论第91-106页
        4.3.1 PMMA/BNNS的形貌和结构分析第91-93页
        4.3.2 PMMA/BNNS的热性能分析第93-96页
        4.3.3 PMMA/BNNS的介电常数与介电损耗第96-97页
        4.3.4 PMMA/BNNS的击穿场强与电流密度第97-99页
        4.3.5 PMMA/BNNS的介电储能性能分析第99-102页
        4.3.6 PMMA/BNNS的快速放电分析第102-104页
        4.3.7 PMMA/BNNS高温高场电导机理分析第104-106页
    4.4 本章小结第106-107页
第五章 BNNS-BT-BNNS型C-BCB基三明治结构纳米复合材料的高温储能性能第107-133页
    5.1 引言第107-108页
    5.2 实验部分第108-111页
        5.2.1 实验原材料第108页
        5.2.2 实验设备第108-109页
        5.2.3 实验步骤第109-110页
        5.2.4 测试与表征第110-111页
    5.3 结果和讨论第111-131页
        5.3.1 单层c-BCB/BT复合膜的性能分析第111-115页
        5.3.2 单层c-BCB/BNNS/BT复合膜的性能分析第115-118页
        5.3.3 三明治结构复合膜的性能分析第118-131页
    5.4 本章小结第131-133页
第六章 结论与展望第133-135页
    6.1 结论第133-134页
    6.2 展望第134-135页
致谢第135-136页
参考文献第136-148页
附录:博士期间的研究成果第148-149页

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