摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 热驱动器研究及进展 | 第10-16页 |
1.1.1 MEMS及微驱动机构 | 第10-12页 |
1.1.2 石蜡的性质 | 第12-15页 |
1.1.3 石蜡微驱动器的研究现状 | 第15-16页 |
1.2 纳米强化传热石蜡类相变材料的研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 石墨类 | 第17-18页 |
1.2.2 碳纳米管和碳纳米纤维 | 第18页 |
1.2.3 金属和金属氧化物 | 第18-19页 |
1.3 纳米铜的制备及应用 | 第19-23页 |
1.4 立题依据、研究目的和主要研究内容 | 第23-26页 |
1.4.1 立题依据 | 第23-24页 |
1.4.2 研究目的 | 第24页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 热分解法制备纳米铜/石蜡复合材料 | 第26-32页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2 纳米铜/石蜡复合材料制备 | 第27-29页 |
2.2.1 制备甲酸铜-胺基前驱体 | 第27页 |
2.2.2 制备纳米铜/石蜡复合材料 | 第27-28页 |
2.2.3 实验方案 | 第28-29页 |
2.3 性能表征 | 第29-32页 |
2.3.1 甲酸铜-胺基前驱体的热重(TG-DTG)检测 | 第29页 |
2.3.2 纳米铜及纳米铜/石蜡复合材料的XRD检测 | 第29页 |
2.3.3 纳米铜的透射电镜(TEM)检测 | 第29-30页 |
2.3.4 纳米铜/石蜡复合材料的红外光谱(FIIR)检测 | 第30页 |
2.3.5 纳米铜/石蜡复合材料的热敏性与热膨胀性能测试 | 第30-32页 |
第3章 纳米铜/石蜡复合材料的表征及工艺优化 | 第32-54页 |
3.1 甲酸铜-胺基前驱体 | 第32-37页 |
3.1.1 甲酸铜 | 第32-33页 |
3.1.2 甲酸铜-辛胺前驱体 | 第33-34页 |
3.1.3 甲酸铜-乙醇胺前驱体 | 第34-35页 |
3.1.4 甲酸铜-油胺前驱体 | 第35-36页 |
3.1.5 甲酸铜-二乙醇胺前驱体 | 第36-37页 |
3.2 纳米铜/石蜡复合材料的XRD分析 | 第37-38页 |
3.3 反应温度对纳米铜粒径及形貌的影响 | 第38-40页 |
3.4 甲酸铜-辛胺前驱体含量对纳米铜粒径及形貌的影响 | 第40-41页 |
3.5 搅拌速度对纳米铜粒径及形貌的影响 | 第41-43页 |
3.6 表面活性剂对纳米铜粒径及形貌的影响 | 第43-51页 |
3.6.1 不添加表面活性剂 | 第43-44页 |
3.6.2 油胺修饰的纳米铜/石蜡复合材料 | 第44-46页 |
3.6.3 油酸修饰的纳米铜/石蜡复合材料 | 第46-50页 |
3.6.4 油胺与油酸复合修饰的纳米铜/石蜡复合材料 | 第50-51页 |
3.7 纳米铜/石蜡复合材料的红外光谱分析 | 第51-54页 |
第4章 纳米铜/石蜡复合材料性能研究 | 第54-60页 |
4.1 纳米铜/石蜡复合材料的热敏性能分析 | 第54-56页 |
4.2 纳米铜/石蜡复合材料的热膨胀性能分析 | 第56-57页 |
4.3 纳米铜/石蜡复合材料的热稳定性能分析 | 第57-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-64页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第70页 |