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聚偏氟乙烯基复合介质制备及电性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 电介质材料第11-12页
        1.2.1 介电常数第11页
        1.2.2 介电损耗第11-12页
        1.2.3 介电强度第12页
        1.2.4 储能密度第12页
    1.3 聚合物基纳米复合介质的制备第12-13页
    1.4 聚合物基纳米复合介质的国内外研究现状第13-18页
        1.4.1 高介电纳米陶瓷填充相/聚合物介质第14-15页
        1.4.2 表面修饰的纳米无机填充相/聚合物介质第15页
        1.4.3 纳米复合无机填充相/聚合物介质第15-17页
        1.4.4 多层结构纳米填充相/聚合物介质第17-18页
    1.5 课题的研究意义第18页
    1.6 本论文的主要研究内容第18-19页
第2章 实验部分第19-26页
    2.1 主要实验原料和实验设备第19-20页
    2.2 实验制备第20-24页
        2.2.1 BZT-BCTNPs的制备第20-21页
        2.2.2 BZT-BCTNFs的制备第21-22页
        2.2.3 Fe_3O_4@BNNSs的制备第22页
        2.2.4 填充相表面修饰第22页
        2.2.5 复合介质的制备第22-24页
    2.3 实验样品表征及测试第24-25页
        2.3.1 X射线衍射分析第24页
        2.3.2 SEM显微组织结构分析第24页
        2.3.3 TEM显微组织结构分析第24页
        2.3.4 复合介质的介电性能测试第24-25页
        2.3.5 复合介质的电滞回线测试第25页
        2.3.6 复合介质的漏电流密度测试第25页
        2.3.7 复合介质的击穿特性测试第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 PVDF基单层复合介质的性能研究第26-34页
    3.1 BZT-BCT颗粒和纤维及其复合介质的表征分析第26-29页
        3.1.1 BZT-BCTNPs和BZT-BCTNFs的表征第26页
        3.1.2 PVDF基复合介质的表征第26-29页
    3.2 PVDF基复合介质的介电性能第29-31页
    3.3 PVDF基复合介质的储能特性第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 不同结构的三明治结构复合介质的性能研究第34-43页
    4.1 BNNSs和Fe_3O_4@BNNSs粉体的表征分析第34-35页
    4.2 不同三明治结构复合介质的表征分析第35-36页
    4.3 不同三明治结构复合介质的性能分析第36-41页
        4.3.1 介电性能第36页
        4.3.2 漏电流密度第36-37页
        4.3.3 击穿特性第37-40页
        4.3.4 D-E曲线特性第40页
        4.3.5 储能特性第40-41页
    4.4 本章小结第41-43页
第5章 B-P/Fe_3O_4@BN-P/B-P三明治结构复合介质的性能研究第43-50页
    5.1 B-P/Fe_3O_4@BN-P/B-P复合介质的表征第43-44页
    5.2 B-P/Fe_3O_4@BN-P/B-P复合介质的介电性能第44-45页
    5.3 B-P/Fe_3O_4@BN-P/B-P复合介质的漏电流密度第45-46页
    5.4 B-P/Fe_3O_4@BN-P/B-P复合介质的击穿特性第46-47页
    5.5 B-P/Fe_3O_4@BN-P/B-P复合介质的电滞特性第47-48页
    5.6 B-P/Fe_3O_4@BN-P/B-P复合介质的储能特性第48-49页
    5.7 本章总结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-57页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第57-58页
致谢第58页

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