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无机粉体/PVDF高介电复合薄膜的制备及性能研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 介电材料及其特性第14-19页
        1.2.1 介电材料第14-15页
        1.2.2 介电极化第15-17页
        1.2.3 介电常数及损耗第17-18页
        1.2.4 击穿强度第18-19页
    1.3 聚合物基复合介电材料研究进展第19-23页
        1.3.1 陶瓷/聚合物第19-21页
        1.3.2 导电物/聚合物第21-22页
        1.3.3 三相混合聚合物基复合材料第22-23页
    1.4 聚合物基复合薄膜常用制备方法第23-25页
        1.4.1 溶液流延法第23-24页
        1.4.2 旋转涂覆法第24页
        1.4.3 熔融热压法第24-25页
    1.5 本论文研究意义及内容第25-27页
        1.5.1 研究意义第25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第2章 流延法BaTiO_3/PVDF复合薄膜的特性研究第27-39页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 实验原料第27-28页
        2.2.2 实验设备第28页
        2.2.3 样品制备第28-30页
        2.2.4 测试与表征第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-38页
        2.3.1 介电性能分析第32-34页
        2.3.2 击穿强度第34页
        2.3.3 储能密度第34-35页
        2.3.4 傅里叶红外光谱分析第35-36页
        2.3.5 形貌分析第36-37页
        2.3.6 热稳定性分析第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 流延法SiCN/PVDF复合薄膜的特性研究第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-43页
        3.2.1 实验原料第39-40页
        3.2.2 实验设备第40页
        3.2.3 样品制备第40-42页
        3.2.4 测试与表征第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-49页
        3.3.1 SiCN填料的表征第43-44页
        3.3.2 介电性能分析第44-46页
        3.3.3 击穿强度第46-47页
        3.3.4 储能密度第47页
        3.3.5 形貌分析第47-49页
        3.3.6 热稳定性分析第49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 真空热压工艺对复合薄膜结构和性能的影响第51-65页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-55页
        4.2.1 实验原料第51页
        4.2.2 实验设备第51-52页
        4.2.3 样品制备第52-54页
        4.2.4 测试与表征第54-55页
    4.3 BaTO_3/PVDF体系结果与讨论第55-59页
        4.3.1 介电性能分析第55-56页
        4.3.2 击穿强度第56-57页
        4.3.3 储能密度第57页
        4.3.4 傅里叶红外光谱分析第57-58页
        4.3.5 形貌分析第58-59页
    4.4 SiCN/PVDF体系结果与讨论第59-64页
        4.4.1 介电性能分析第59-61页
        4.4.2 击穿强度第61-62页
        4.4.3 储能密度第62页
        4.4.4 形貌分析第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
结论与展望第65-67页
    结论第65-66页
    展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-76页
附录第76-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第77页

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