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微、纳米ZnO/LDPE复合材料结构形态与介电性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-32页
    1.1 课题背景和研究意义第15-16页
    1.2 聚合物/无机纳米复合电介质的研究进展第16-26页
        1.2.1 纳米粒子的基本效应第16-17页
        1.2.2 纳米复合材料的界面结合理论第17-19页
        1.2.3 纳米复合电介质的界面模型第19-23页
        1.2.4 纳米复合电介质介电性能的研究现状第23-26页
    1.3 聚合物/无机微-纳米复合电介质的研究进展第26-30页
        1.3.1 微米粒子的特性第26-27页
        1.3.2 微/纳米复合材料的特性第27页
        1.3.3 微、纳米复合电介质介电性能的研究现状第27-30页
    1.4 本文主要工作及研究内容第30-32页
第2章 微、纳米ZnO/LDPE复合材料的制备与结构表征第32-59页
    2.1 实验材料和仪器第33页
    2.2 纳米ZnO粒子的表面修饰与表征第33-37页
        2.2.1 纳米ZnO粒子表面修饰第34-36页
        2.2.2 纳米ZnO粒子化学结构表征第36-37页
    2.3 微、纳米ZnO/LDPE复合材料制备与表征第37-52页
        2.3.1 微、纳米ZnO/LDPE复合材料的制备第37-40页
        2.3.2 复合材料的FTIR分析第40-42页
        2.3.3 复合材料微域结构SEM分析第42-44页
        2.3.4 复合材料的结晶特性第44-52页
    2.4 基于结晶动力学理论分析与复合材料结构形态的形成机理第52-57页
        2.4.1 结晶动力学理论第52-54页
        2.4.2 微、纳米ZnO/LDPE复合材料结构形态的形成机理第54-57页
    2.5 本章小结第57-59页
第3章 微、纳米ZnO/LDPE复合材料击穿特性第59-77页
    3.1 固体电介质击穿理论第59-60页
    3.2 微、纳米ZnO/LDPE复合材料的击穿性能第60-69页
        3.2.1 纳米ZnO含量对复合材料击穿性能的影响第60-62页
        3.2.2 纳米ZnO表面修饰对复合材料击穿性能的影响第62-63页
        3.2.3 试样制备方式对复合材料击穿性能的影响第63-64页
        3.2.4 复合材料电击穿的温度特性第64-66页
        3.2.5 微米ZnO含量对复合材料击穿性能的影响第66-67页
        3.2.6 微、纳米ZnO同时掺杂对复合材料击穿性能的影响第67-69页
    3.3 微、纳米ZnO/LDPE复合材料的耐电晕性能第69-76页
        3.3.1 微、纳米复合电介质耐电晕老化机理第70-71页
        3.3.2 微、纳米ZnO对试样耐电晕性能的影响第71-73页
        3.3.3 微、纳米ZnO/LDPE复合材料耐电腐蚀性能的分析第73-76页
    3.4 本章小结第76-77页
第4章 微、纳米ZnO/LDPE复合材料的电导与介电特性第77-94页
    4.1 固体介质电导及介电理论第77-80页
        4.1.1 固体介质电导理论第77-79页
        4.1.2 固体介质介电理论第79-80页
    4.2 微、纳米ZnO/LDPE复合材料的电导特性第80-88页
        4.2.1 微、纳米ZnO含量对复合材料电导性能的影响第81-84页
        4.2.2 实验温度对微、纳米ZnO/LDPE复合材料电导性能的影响第84-88页
    4.3 微、纳米ZnO/LDPE复合材料无规周期性势垒修正模型第88-89页
    4.4 微、纳米ZnO/LDPE复合材料的介电频谱特性第89-92页
    4.5 本章小结第92-94页
结论第94-96页
本文创新点第96-97页
参考文献第97-107页
攻读学位期间发表的学术论文第107-108页
致谢第108页

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