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石墨烯/氮化硼三维结构协同增强聚酰胺复合材料导热性能研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 高分子导热复合材料的研究进展第12-18页
        1.2.1 热传导机理与模型第12-16页
        1.2.2 本征型导热复合材料第16-17页
        1.2.3 填充型导热复合材料第17-18页
    1.3 填充型高分子复合材料导热性能的影响因素第18-23页
        1.3.1 高分子基体对导热性能的影响第18-19页
        1.3.2 填料对导热性能的影响第19-21页
        1.3.3 导热网链对导热性能的影响第21-22页
        1.3.4 制备方法对导热性能的影响第22-23页
    1.4 论文研究意义与主要内容第23-25页
第二章 三维石墨烯结构及其对复合材料导热性能影响研究第25-41页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-32页
        2.2.1 实验原料与试剂第26页
        2.2.2 实验仪器与设备第26-27页
        2.2.3 样品制备第27-30页
        2.2.4 结构与性能表征第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-40页
        2.3.1 氧化石墨烯的形貌与尺寸第32-34页
        2.3.2 石墨烯、氧化石墨烯三维结构的形貌第34-37页
        2.3.3 PA6/石墨烯、氧化石墨烯复合材料的结构及导热性能第37-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 石墨烯/氮化硼在PA6复合材料的导热协同效应及机理研究第41-60页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-46页
        3.2.1 实验原料与试剂第42-43页
        3.2.2 实验仪器与设备第43页
        3.2.3 样品制备第43-45页
        3.2.4 结构与性能表征第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-58页
        3.3.1 液相剥离氮化硼的形貌与尺寸第46-47页
        3.3.2 氮化硼纳米片在杂化泡沫中的分布第47-50页
        3.3.3 PBGF复合材料的形貌结构第50-51页
        3.3.4 PBGF复合材料的导热性能第51-54页
        3.3.5 石墨烯/氮化硼在复合材料中的协同导热机理第54-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 氨基化氮化硼/氧化石墨烯在PA6复合材料中的导热协同效应第60-71页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-64页
        4.2.1 实验原料与试剂第61页
        4.2.2 实验仪器与设备第61-62页
        4.2.3 样品制备第62-64页
        4.2.4 结构与性能表征第64页
    4.3 结果与讨论第64-70页
        4.3.1 BNNSs-NH_2的形貌尺寸第64-66页
        4.3.2 BGA的形貌结构第66-68页
        4.3.3 PBGA复合材料的结构和导热性能第68-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-81页
作者在攻读硕士期间公开发表的论文第81-82页
作者在攻读硕士期间参与的项目第82-83页
致谢第83页

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