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聚酰亚胺基复合薄膜的制备及其介电性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 引言第16页
    1.2 电介质材料概述第16-19页
        1.2.1 电介质材料第16-17页
        1.2.2 电介质极化方式第17-18页
        1.2.3 电介质材料表征参数第18-19页
    1.3 聚酰亚胺材料第19-20页
        1.3.1 聚酰亚胺的组成与结构第19页
        1.3.2 聚酰亚胺的性能及应用第19-20页
    1.4 高介电聚酰亚胺基复合材料第20-23页
        1.4.1 高介电陶瓷/聚酰亚胺复合材料第20页
        1.4.2 高介电导电填料/聚酰亚胺复合材料第20-22页
        1.4.3 陶瓷/导电粒子聚酰亚胺介电复合材料第22-23页
        1.4.4 高介电聚合物基复合材料的应用第23页
    1.5 低介电聚酰亚胺基复合材料第23-27页
        1.5.1 引入含氟基团第24-25页
        1.5.2 在聚酰亚胺材料中引入空气第25-27页
    1.6 论文的研究目的、研究内容和创新点第27-30页
        1.6.1 研究目的第27页
        1.6.2 研究内容第27-28页
        1.6.3 创新性第28-30页
第二章 同体系聚酰亚胺薄膜的制备与性能研究第30-42页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验原料第30-31页
        2.2.2 仪器设备第31页
        2.2.3 不同体系聚酰亚胺薄膜的制备第31-32页
        2.2.4 测试与表征第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-40页
        2.3.1 不同体系PI薄膜的介电性能第33-36页
        2.3.2 不同体系PI薄膜的力学性能第36-37页
        2.3.3 不同体系PI薄膜的动态热机械分析第37页
        2.3.4 不同体系PI薄膜的热失重分析第37-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 高介电聚酰亚胺/纳米钛酸钡/多壁碳纳米管复合薄膜的制备与性能研究第42-56页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-46页
        3.2.1 实验原料第42-43页
        3.2.2 仪器设备第43-44页
        3.2.3 高介电聚酰亚胺/纳米钛酸钡/多壁碳纳米管复合薄膜的制备第44页
        3.2.4 测试与表征第44-46页
    3.3 结果与讨论第46-54页
        3.3.1 Pl/BaTiO_3/MWCNTS复合薄膜的介电性能第46-50页
        3.3.2 PI/BaTiO_3/MWCNTS复合薄膜的形貌分析第50-51页
        3.3.3 PI/BaTiO_3/MWCNTS复合薄膜的动态热机械分析第51-52页
        3.3.4 PI/BaTiO_3/MWCNTS复合薄膜的热失重分析第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 介电聚酰亚胺/磺化石墨烯复合薄膜的制备与性能研究第56-68页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-59页
        4.2.1 实验原料第56-57页
        4.2.2 仪器设备第57页
        4.2.3 低介电聚酰亚胺/磺化石墨烯复合薄膜的制备第57-58页
        4.2.4 测试与表征第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-66页
        4.3.1 PI/SG复合薄膜的介电性能第59-62页
        4.3.2 PI/SG复合薄膜的形貌分析第62-63页
        4.3.3 PI/SG复合薄膜的动态热机械分析第63-64页
        4.3.4 PI/SG复合薄膜的热失重分析第64-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第五章 结论第68-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-80页
研究成果及发表的学术论文第80-82页
作者和导师简介第82-84页
附件第84-86页

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