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 |