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聚碳酸酯/多壁碳纳米管复合材料的微结构及物理性能研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 碳纳米管概述第13-19页
        1.1.1 碳纳米管的制备第14-16页
        1.1.2 碳纳米管的性能第16-19页
    1.2 高分子/碳纳米管复合材料第19-23页
        1.2.1 高分子/碳纳米管复合材料的制备第19-21页
        1.2.2 高分子/碳纳米管复合材料的性能第21-23页
    1.3 高分子基导电复合材料的导电机理第23-26页
        1.3.1 导电网络形成机理第24页
        1.3.2 导电链的电子传输机制第24-26页
    1.4 自由体积理论及其在高分子材料中的应用第26-27页
    1.5 本文的研究内容目的和意义第27-29页
第二章 正电子湮没谱学及其在高分子材料中的应用第29-51页
    2.1 正电子湮没谱学基础第29-37页
        2.1.1 正电子的发现及产生第29-30页
        2.1.2 正电子湮没过程第30-37页
    2.2 正电子谱学实验方法第37-47页
        2.2.1 正电子源及样品第37-38页
        2.2.2 正电子湮没寿命测量第38-40页
        2.2.3 正电子湮没复合多普勒展宽谱测量第40-45页
        2.2.4 角关联测量技术第45-47页
    2.3 正电子湮没谱学在高分子材料研究中的应用第47-51页
        2.3.1 聚合物的玻璃化转变第47-48页
        2.3.2 聚合物材料中的自由体积第48-49页
        2.3.3 纳米复合材料的渗透性第49-50页
        2.3.4 聚合物的导电性能第50-51页
第三章 多壁碳纳米管/聚碳酸酯复合材料的制备第51-54页
    3.1 聚碳酸酯概述第51-52页
    3.2 材料及样品制备第52-54页
第四章 多壁碳纳米管/聚碳酸酯复合材料的电学与流变性能研究第54-64页
    4.1 实验测试方法介绍第54-56页
        4.1.1 正电子湮没寿命谱测试(PALS)第54-55页
        4.1.2 符合多普勒展宽(CDB)测试第55页
        4.1.3 微观形态分析第55页
        4.1.4 导电性能测试第55页
        4.1.5 流变性能测试第55-56页
    4.2 结果与讨论第56-63页
        4.2.1 复合材料中多壁碳纳米管的分散状态第56-57页
        4.2.2 复合材料电学性能研究第57-58页
        4.2.3 复合材料流变性能研究第58-61页
        4.2.4 正电子湮没寿命测量第61-62页
        4.2.5 正电子符合多普勒展宽(CDB)测量第62-63页
    4.3 小结第63-64页
第五章 多壁碳纳米管/聚碳酸酯复合材料的粘弹性能和玻璃化转变温度的研究第64-74页
    5.1 实验测试方法介绍第64-65页
        5.1.1 正电子湮没寿命谱测试(PALS)第64页
        5.1.2 微观形态分析第64-65页
        5.1.3 动态力学热分析测试(DMA)第65页
        5.1.4 示差扫描量热测试(DSC)第65页
    5.2 结果与讨论第65-73页
        5.2.1 复合材料中多壁碳纳米管的分散状态第65-66页
        5.2.2 复合材料热力学性能研究第66-68页
        5.2.3 复合材料的自由体积特性及结构转变第68-70页
        5.2.4 复合材料粘弹性能研究第70-71页
        5.2.5 复合材料粘弹性能与自由体积的关系第71-73页
    5.3 小结第73-74页
参考文献第74-92页
作者在攻读博士期间发表的论文目录第92-94页
致谢第94-95页

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