首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

具有双纳米构造的含氟聚合物复合材料的制备及性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 含氟高分子及其改性研究第14-18页
        1.1.1 聚偏氟乙烯及其改性研究第14-16页
        1.1.2 聚偏氟乙烯-三氟氯乙烯的改性研究第16-17页
        1.1.3 聚偏氟乙烯-六氟丙烯的改性研究第17-18页
    1.2 离子液体在含氟高分子中的应用第18-21页
        1.2.1 离子液体的简介第18页
        1.2.2 离子液体在高分子材料改性中应用第18-20页
        1.2.3 离子液体对含氟高分子的改性研究第20-21页
    1.3 含氟聚合物基介电材料的研究进展第21-31页
        1.3.1 电介质材料第21-23页
        1.3.2 不同种类填料的含氟聚合物的介电性第23-31页
    1.4 本课题的提出及主要研究内容第31-34页
第二章 热历史条件对PVDF/IL薄膜的结构与微相分离的影响第34-42页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-36页
        2.2.1 实验试剂第35页
        2.2.2 实验仪器及表征第35页
        2.2.3 不同热历史下具有纳米微区的PVDF/IL薄膜的制备第35-36页
            2.2.3.1 不同热历史下PVDF/IL薄膜的制备第35-36页
            2.2.3.2 不同热历史下IL接枝PVDF/IL薄膜的制备第36页
            2.2.3.3 不同热历史下具有纳米微区的PVDF/IL薄膜的制备第36页
    2.3 结果与讨论第36-41页
        2.3.1 不同热历史对共混薄膜聚集态结构的影响第36-40页
            2.3.1.1 结晶和熔融行为的研究第36-38页
            2.3.1.2 热机械行为的研究第38-39页
            2.3.1.3 晶型的研究第39-40页
        2.3.2 具有不同结晶度样品的微相分离行为第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 具有导电填料与纳米微区的PVDF复合材料的制备及性能研究第42-60页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验试剂第43页
        3.2.2 实验仪器第43页
        3.2.3 具有导电填料与纳米微区PVDF/IL-CNTs复合材料的制备第43-44页
            3.2.3.1 PVDF/IL-CNTs共混物薄膜的制备第43页
            3.2.3.2 辐射接枝PVDF/IL-CNTs共混物薄膜的制备第43-44页
            3.2.3.3 导电填料与纳米微区PVDF/IL-CNTs共混物薄膜的制备第44页
        3.2.4 实验表征及分析方法第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-55页
        3.3.1 IL与CNTs的相互作用第45-46页
        3.3.2 形貌研究第46-47页
        3.3.3 聚集态结构的表征第47-50页
            3.3.3.1 熔融和结晶行为的研究第47-48页
            3.3.3.2 晶型的研究第48-49页
            3.3.3.3 晶体长周期的研究第49-50页
        3.3.4 物理性能的研究第50-55页
            3.3.4.1 力学性能第50-52页
            3.3.4.2 导电性能第52-53页
            3.3.4.3 介电性能第53-55页
    3.4 形成机理研究第55-57页
    3.5 本章小结第57-60页
第四章 P(VDF-CTFE)/IL复合材料的制备与性能的研究第60-74页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 实验试剂第60页
        4.2.2 实验仪器第60-61页
        4.2.3 具有纳米构造的P(VDF-CTFE)/IL材料的制备第61页
            4.2.3.1 P(VDF-CTFE)/IL共混物薄膜的制备第61页
            4.2.3.2 辐射接枝P(VDF-CTFE)/IL共混物薄膜的制备第61页
            4.2.3.3 纳米构造的P(VDF-CTFE)/IL共混物薄膜的制备第61页
        4.2.4 实验表征及分析方法第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-73页
        4.3.1 形貌研究表征第62-63页
        4.3.2 纳米微区形成过程第63-65页
        4.3.3 聚集态结构的表征第65-69页
            4.3.3.1 结晶和熔融行为的研究第65-66页
            4.3.3.2 晶体长周期的研究第66-67页
            4.3.3.3 热机械行为的研究第67-68页
            4.3.3.4 热重研究第68-69页
        4.3.4 物理性能的研究第69-73页
            4.3.4.1 力学性能第69-71页
            4.3.4.2 导电性能第71-72页
            4.3.4.3 介电性能第72-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第五章 具有导电填料与纳米微区的P(VDF-CTFE)复合材料的制备及性能研究第74-88页
    5.1 引言第74页
    5.2 实验部分第74-76页
        5.2.1 实验试剂第74页
        5.2.2 实验仪器第74-75页
        5.2.3 具有导电填料与纳米微区P(VDF-CTFE)/IL-CNTs复合材料的制备第75-76页
            5.2.3.1 P(VDF-CTFE)/IL-CNTs共混薄膜的制备第75页
            5.2.3.2 辐射接枝P(VDF-CTFE)/IL-CNTs共混薄膜的制备第75页
            5.2.3.3 导电填料与纳米微区P(VDF-CTFE)/IL-CNTs共混薄膜的制备第75-76页
        5.2.4 实验表征及分析方法第76页
    5.3 结果与讨论第76-85页
        5.3.1 形貌研究表征第76-77页
        5.3.2 聚集态结构的表征第77-80页
            5.3.2.1 结晶和熔融行为的研究第77-79页
            5.3.2.2 晶型的研究第79-80页
            5.3.2.3 样品的SAXS研究第80页
        5.3.3 物理性能的研究第80-85页
            5.3.3.1 力学性能第80-83页
            5.3.3.2 导电性能第83-84页
            5.3.3.3 介电性能第84-85页
    5.4 本章小结第85-88页
第六章 结论与展望第88-90页
    6.1 结论第88页
    6.2 展望第88-90页
参考文献第90-100页
攻读硕士学位期间主要科研成果第100页

论文共100页,点击 下载论文
上一篇:高中美术教育中开设首饰设计课程的可行性教学研究
下一篇:聚甲醛/聚乳酸功能复合薄膜设计制备及其应用研究