摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-29页 |
·前言 | 第9-11页 |
·电介质材料及其性能表征 | 第9-10页 |
·电介质材料的性能表征参数 | 第10-11页 |
·介电材料的发展现状与应用 | 第11-21页 |
·发展现状简介 | 第11-17页 |
·聚合物复合电介质材料的分类 | 第17-19页 |
·高介电常数介电材料的应用简介 | 第19-21页 |
·介电常数增强的理论模型 | 第21-26页 |
·有效媒介理论 | 第21-22页 |
·渗流理论 | 第22-25页 |
·A.K.Jonscher模型 | 第25-26页 |
·复合电介质材料的制备工艺 | 第26-27页 |
·机械混合法 | 第26-27页 |
·溶液法 | 第27页 |
·其他方法 | 第27页 |
·本论文研究的意义及主要内容 | 第27-29页 |
第2章 原材料的性能、制备和测试的基本方法 | 第29-42页 |
·原材料性能简介 | 第29-38页 |
·陶瓷粉体的基本性能 | 第29-31页 |
·基体相的基本性能及制备工艺简介 | 第31-34页 |
·羰基铁粉的性能简介 | 第34-36页 |
·表面处理剂简介 | 第36-38页 |
·样品的制备工艺 | 第38-39页 |
·BaTiO_3/环氧树脂复合材料的制备 | 第38页 |
·表面处理纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料的制备 | 第38-39页 |
·三相复合电介质材料的制备工艺 | 第39页 |
·性能测试 | 第39-42页 |
·试验仪器列表 | 第39-40页 |
·介电性能测试 | 第40页 |
·力学性能测试 | 第40页 |
·红外光谱测试 | 第40-41页 |
·冲击断面的微观形貌 | 第41页 |
·热性能测试 | 第41-42页 |
第3章 纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料性能研究 | 第42-54页 |
·纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料的介电性能 | 第42-46页 |
·纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料的介电性能分析 | 第42-45页 |
·纳米钛酸钡/环氧树脂复合材料的热性能分析 | 第45-46页 |
·表面处理纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料的介电性能研究 | 第46-50页 |
·表面处理纳米钛酸钡/环氧树脂复合材料的FT-IR分析 | 第46页 |
·频率对表面处理后纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料介电性能的影响 | 第46-48页 |
·含量对表面处理纳米BaTiO_3复合材料介电性能的影响 | 第48-49页 |
·表面处理纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料的微观形貌 | 第49-50页 |
·表面处理纳米BaTiO_3/环氧树脂复合材料的力学性能研究 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 纳米BaTiO_3/Fe/环氧树脂复合材料介电性能的研究 | 第54-59页 |
·纳米BaTiO_3/Fe/环氧树脂复合材料的介电性能 | 第54-56页 |
·纳米BaTiO_3/Fe/环氧树脂复合材料的微观形貌 | 第56-57页 |
·纳米BaTiO_3/Fe/环氧树脂复合材料力学性能 | 第57页 |
·纳米BaTiO_3/Fe/环氧树脂复合材料拉伸强度的分析 | 第57页 |
·纳米BaTiO_3/Fe/环氧树脂复合材料冲击韧性的分析 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第5章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录:硕士期间发表的研究论文 | 第68页 |