摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·聚合物基导电复合材料 | 第10-16页 |
·概况 | 第10-13页 |
·研究进展 | 第13-16页 |
·发展趋势 | 第16页 |
·聚合物基石墨导电复合材料 | 第16-22页 |
·石墨的基本性质 | 第16-17页 |
·石墨层间化合物和膨胀石墨 | 第17-18页 |
·聚合物/石墨导电纳米复合材料 | 第18-22页 |
·本论文的研究目的和内容 | 第22-23页 |
·参考文献 | 第23-26页 |
第二章 PET/EG导电复合材料的制备、结构与性能 | 第26-48页 |
·引言 | 第26-27页 |
·实验 | 第27-29页 |
·原料及试剂 | 第27页 |
·实验步骤 | 第27页 |
·性能测试 | 第27-29页 |
·结果与讨论 | 第29-45页 |
·膨胀石墨的结构形态 | 第29-31页 |
·导电性能与微观结构 | 第31-37页 |
·直接共混法 PET/EG复合材料 | 第31-34页 |
·EG的改性及复合材料的导电性能 | 第34-36页 |
·微波法制备 EG及 PET/EG的导电性能 | 第36-37页 |
·结晶性能 | 第37-41页 |
·TG分析 | 第41-42页 |
·动态力学性能 | 第42-44页 |
·力学性能 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
·参考文献 | 第46-48页 |
第三章 PA6/EG导电复合材料的制备、结构与性能 | 第48-69页 |
·引言 | 第48页 |
·实验 | 第48-50页 |
·原料及试剂 | 第48页 |
·试样制备 | 第48-49页 |
·性能测试 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-67页 |
·制备方法和 EG含量对导电性能的影响 | 第50-52页 |
·复合材料的结构表征 | 第52-55页 |
·压阻特性 | 第55-59页 |
·EG含量对材料压阻效应的影响 | 第56页 |
·电阻蠕变行为 | 第56-58页 |
·压缩次数对 NPC效应的影响 | 第58页 |
·第三基体组分对 NPC效应的影响 | 第58-59页 |
·结晶性能 | 第59-62页 |
·热重分析 | 第62页 |
·动态力学性能 | 第62-64页 |
·力学性能 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
·参考文献 | 第68-69页 |
第四章 双逾渗体系导电复合材料的制备与性能研究 | 第69-83页 |
·引言 | 第69-70页 |
·实验部分 | 第70-71页 |
·主要原料 | 第70页 |
·试样制备 | 第70页 |
·性能测试 | 第70-71页 |
·结果与讨论 | 第71-81页 |
·EG在 PA6/PET共混物中的分布 | 第71-75页 |
·SEM分析 | 第71-72页 |
·溶解实验 | 第72-73页 |
·理论预测 | 第73-75页 |
·导电性能 | 第75-77页 |
·加工流变性能 | 第77-79页 |
·动态力学性能 | 第79-80页 |
·热性能 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81页 |
·参考文献 | 第81-83页 |
第五章 聚合物/石墨导电复合材料的逾渗导电行为 | 第83-97页 |
·引言 | 第83-86页 |
·导电通路形成理论 | 第83-85页 |
·通路形成后的理论 | 第85-86页 |
·聚合物基膨胀石墨导电复合材料的逾渗导电行为 | 第86-95页 |
·逾渗阈值与临界指数 | 第86-90页 |
·临界指数偏离普适值的解释 | 第90-95页 |
·本章小结 | 第95页 |
·参考文献 | 第95-97页 |
第六章 结论 | 第97-98页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |