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TiO2/聚合物复合材料的设计、制备与介电性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 电介质材料概述第13-22页
        1.1.1 电介质的极化与介电常数第13-16页
        1.1.2 动态介电常数与介电损耗第16-17页
        1.1.3 介质的击穿第17-18页
        1.1.4 储能密度第18-19页
        1.1.5 常用电介质材料第19-22页
    1.2 聚合物基介电复合材料的应用第22-26页
        1.2.1 嵌入式电容器第22-23页
        1.2.2 储能元件第23-25页
        1.2.3 有机场效应晶体管第25-26页
    1.3 聚合物基介电复合材料常用理论模型第26-31页
        1.3.1 界面结构模型第26-28页
        1.3.2 介电常数计算模型第28-31页
    1.4 聚合物基介电材料的研究进展第31-40页
        1.4.1 PVDF及其共聚物第31-33页
        1.4.2 绝缘填料-聚合物二元体系第33-37页
        1.4.3 (半)导体填料-聚合物二元体系第37-39页
        1.4.4 三元体系第39-40页
    1.5 立题依据与主要研究内容第40-43页
        1.5.1 立题依据第40-41页
        1.5.2 主要研究内容第41-43页
第二章 实验过程及测试方法第43-49页
    2.1 试剂名称及来源第43-44页
    2.2 填充相的合成第44-45页
        2.2.1 三维花状TiO_2填料的合成第44页
        2.2.2 TiO_2/C复合结构的合成第44页
        2.2.3 一维Ag@TiO_2,核壳结构的合成第44-45页
        2.2.4 一维TiO_2@n-SnO_2的合成第45页
    2.3 复合膜材料的制备第45-46页
    2.4 测试及表征方法第46-49页
第三章 三维花状TiO_2的可控制备及其聚合物基复合材料的性能研究第49-67页
    3.1 引言第49页
    3.2 三维花状TiO_2粉体的制备与表征第49-55页
        3.2.1 原料比例对粉体形貌的影响第49-51页
        3.2.2 花状粉体的生长过程第51-53页
        3.2.3 热处理温度对粉体形貌的影响第53-54页
        3.2.4 优选粉体的结构表征第54-55页
    3.3 花状TiO_2/P(VDF-HFP)复合材料的表征第55-65页
        3.3.1 复合材料的晶体结构第55-56页
        3.3.2 复合材料的微观形貌第56-57页
        3.3.3 复合材料的熔融和结晶行为第57-59页
        3.3.4 复合材料的介电性能第59-63页
        3.3.5 复合材料的介电强度第63-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 TiO_2/C复合结构的原位制备及其聚合物基复合材料的性能研究第67-83页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 TiO_2/C复合结构的制备与表征第68-74页
        4.2.1 反应条件对前驱体形貌的影响第68-69页
        4.2.2 优选前驱体的表征第69-70页
        4.2.3 预烧温度对TiO_2/C复合结构的影响第70-74页
    4.3 TiO_2/C-P(VDF-HFP)复合材料的表征第74-82页
        4.3.1 复合材料的晶体结构第74-75页
        4.3.2 复合材料的微观形貌第75-76页
        4.3.3 复合材料的熔融和结晶行为第76-77页
        4.3.4 复合材料的介电性能第77-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第五章 一维Ag@TiO_2核-壳结构的制备及其聚合物基复合材料的性能研究第83-97页
    5.1 引言第83页
    5.2 一维Ag@ TiO_2复合结构的制备与表征第83-92页
        5.2.1 反应温度对产物形貌的影响第83-84页
        5.2.2 原料浓度、配比对产物形貌的影响第84-86页
        5.2.3 溶剂热产物的结构表征第86-87页
        5.2.4 复合结构的形成过程第87-90页
        5.2.5 灼烧产物的结构表征第90-92页
    5.3 Ag@TiO_2/P(VDF-HFP)复合材料的表征第92-96页
        5.3.1 复合材料的晶体结构第92页
        5.3.2 复合材料的微观形貌第92-93页
        5.3.3 复合材料的熔融和结晶行为第93-94页
        5.3.4 复合材料的介电性能第94-96页
    5.4 本章小结第96-97页
第六章 一维TiO_2@n-SnO_2的制备及其聚合物基复合材料的性能研究第97-117页
    6.1 引言第97-98页
    6.2 一维TiO_2@n-SnO_2复合结构的制备与表征第98-105页
        6.2.1 TiO_2纳米线的制备第98-99页
        6.2.2 TiO_2@n-SnO_2复合结构的表征第99-101页
        6.2.3 反应时间对产物的影响第101-102页
        6.2.4 反应物配比对产物的影响第102-105页
    6.3 聚合物基体对复合材料的介电性能的影响第105-106页
    6.4 TiO_2@n-SnO_2/P(VDF-TrFE-CTFE)复合材料的表征第106-116页
        6.4.1 复合材料的晶体结构第106-107页
        6.4.2 复合材料的微观形貌第107-109页
        6.4.3 复合材料的熔融和结晶行为第109-110页
        6.4.4 复合材料的介电性能第110-114页
        6.4.5 复合材料的介电强度第114-115页
        6.4.6 复合材料的储能特性第115-116页
    6.5 本章小结第116-117页
第七章 全文总结与展望第117-121页
    7.1 全文总结第117-119页
    7.2 展望第119-121页
参考文献第121-133页
致谢第133-135页
个人简历第135-137页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第137-138页

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