摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
·研究背景 | 第12页 |
·碳纳米管的研究进展 | 第12-17页 |
·碳纳米管的杰出性能 | 第12-15页 |
·碳纳米管的制备方法 | 第15-16页 |
·碳纳米管的生长机理 | 第16-17页 |
·碳纳米管在微机电系统中的运用 | 第17-19页 |
·碳纳米管针尖 | 第17页 |
·基于碳纳米管结构的微机电子器件 | 第17-19页 |
·碳纳米管在铝基复合材料中的运用 | 第19-20页 |
·铝材及铝基复合材料的优势 | 第19页 |
·碳纳米管增强铝基复合材料研究进展 | 第19-20页 |
·目前研究存在的主要问题 | 第20-21页 |
·本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 碳纳米管制备的研究 | 第23-34页 |
·等离子体化学气相沉积方法 | 第23-25页 |
·试验仪器 | 第23-24页 |
·PECVD方法中碳纳米管直线生长的机理 | 第24-25页 |
·基本试样的构成及准备 | 第25页 |
·试样材料对碳纳米生长影响的研究 | 第25-30页 |
·基体层的影响 | 第25-27页 |
·阻隔层的影响(TiN、GaN) | 第27-29页 |
·阻隔层的影响(Pt、Mo) | 第29-30页 |
·试样材料的尺寸对碳纳米管生长影响的研究 | 第30-33页 |
·催化剂颗粒大小的影响 | 第30-31页 |
·填埋层厚度的影响 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 生长参数对碳纳米管制备的影响研究 | 第34-38页 |
·典型生长参数控制 | 第34-35页 |
·碳纳米管在微纳开关中的运用 | 第35-36页 |
·生长参数的调控 | 第36-37页 |
·增加NH_3气体量 | 第36页 |
·增加预热时间 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 碳纳米管增强铝基复合材料的高温拉伸性能研究 | 第38-60页 |
·碳纳米管增强铝基材料的制备 | 第38-39页 |
·高温拉伸试验 | 第39-40页 |
·拉伸试样 | 第39-40页 |
·拉伸试验机 | 第40页 |
·拉伸试验安排 | 第40页 |
·碳纳米管增强铝基复合材料高温拉伸试验结果 | 第40-43页 |
·不同温度下的应力应变响应 | 第40-42页 |
·不同拉伸速率下的应力应变响应 | 第42-43页 |
·碳化硅/碳纳米管增强铝基复合材料高温拉伸试验结果 | 第43-46页 |
·不同温度下的应力应变响应 | 第43-45页 |
·不同拉伸速率下的应力应变响应 | 第45-46页 |
·碳纳米管的增强作用 | 第46页 |
·断口观察与分析 | 第46-48页 |
·碳纳米管增强铝基复合材料拉伸性能模拟 | 第48-59页 |
·常用模拟方法 | 第48-50页 |
·有限元模拟中力学性能参数的提取 | 第50-53页 |
·立方型代表体积单元模型 | 第53-58页 |
·含有斜向碳纳米管的代表体积单元 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 碳纳米管增强铝基复合材料高温导热性能研究 | 第60-66页 |
·高温导热性能试验 | 第60-61页 |
·试验方法 | 第60页 |
·试验仪器 | 第60页 |
·试样准备 | 第60-61页 |
·导热系数测试结果 | 第61-63页 |
·碳纳米管增强铝基复合材料的导热性能 | 第61-62页 |
·碳化硅/碳纳米管增强铝基复合材料的导热性能 | 第62-63页 |
·两种增强铝基复合材料导热系数对比 | 第63页 |
·碳纳米管增强铝基复合材料导热性能的模拟 | 第63-65页 |
·热传导系数计算公式 | 第63-64页 |
·立方型代表体积单元模型 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 碳纳米管铝基复合材料在高温小型回热器设计中的运用 | 第66-71页 |
·高温小型回热器设计 | 第66页 |
·CFD中几何模型的建立与划分 | 第66-67页 |
·边界条件的设定 | 第67页 |
·整体求解时的边界条件设置 | 第67页 |
·局部求解时的边界条件设置 | 第67页 |
·数据处理 | 第67-68页 |
·结果分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第7章 总结与展望 | 第71-73页 |
·工作总结 | 第71页 |
·本文创新点 | 第71-72页 |
·后期研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录 | 第79页 |