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高导热高分子功能材料研究及应用

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-22页
   ·导热高分子复合材料第10页
   ·高分子材料的导热机理第10-12页
     ·金属材料之导热机理第10-11页
     ·非金属材料之导热机理第11页
     ·高分子材料之导热机理第11-12页
   ·导热塑料第12-13页
     ·非绝缘型导热塑料第12页
     ·绝缘型导热塑料第12-13页
   ·导热橡胶第13-14页
   ·导热胶粘剂第14页
   ·导热性测量和理论模型第14-16页
     ·导热系数测试第14-15页
     ·复合材料导热系数理论模型第15-16页
   ·光伏(PV)组件封装材料简介第16-19页
     ·PV 组件封装材料选用原则第17页
     ·常用PV 组件封装材料结构与性能第17页
       ·PVB 胶膜的结构与性能第17页
       ·EVA 胶膜的结构与性能第17页
     ·PV 组件封装材料的国外研究进展第17-18页
     ·PV 组件封装材料的国内研究进展第18-19页
     ·PV 组件封装材料存在问题第19页
     ·PV 组件发展方向第19页
   ·本课题的研究目的和意义第19-20页
   ·本课题的主要研究内容及创新点第20-22页
第二章 导热填料的制备及表征第22-30页
   ·引言第22-23页
   ·纳米氧化锌导热填料的制备第23-25页
     ·主要原料第23-24页
     ·纳米ZnO 的制备第24页
     ·纳米ZnO 的SEM 表征第24页
     ·纳米氧化锌的表面改性第24-25页
     ·其他无机导热填料的表面改性第25页
   ·碳纳米管的纯化第25-26页
     ·主要药品第25页
     ·实验设备和仪器第25页
     ·MWNT-COOH 的制备第25-26页
   ·碳纳米管的表征第26页
   ·结果与讨论第26-28页
     ·红外光谱分析第26页
     ·碳纳米管混酸处理后分散性研究第26-27页
     ·碳纳米管的XRD 分析第27页
     ·碳纳米管酸处理反应机理第27-28页
   ·本章小结第28-30页
第三章 碳纳米管表面接枝和光伏组件封装胶膜的制备第30-36页
   ·引言第30页
   ·碳纳米管接枝第30-32页
     ·实验原料第30页
     ·仪器第30页
     ·表征第30-31页
     ·碳纳米管表面接枝第31页
     ·碳纳米管的TEM 分析第31-32页
     ·碳纳米管的热失重分析第32页
   ·光伏组件封装胶膜的制备第32-35页
     ·主要试剂第32-33页
     ·光伏组件封装胶膜的制备第33页
     ·EVA 交联度的研究第33页
     ·EVA 交联度的测试方法第33-34页
     ·EVA 交联度的结论探讨第34-35页
     ·EVA 交联机理第35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 导热光伏组件封装材料的制备第36-52页
   ·引言第36页
   ·导热PV 组件封装胶膜的制备第36-37页
   ·性能测试第37页
   ·自制导热系数测试仪第37-38页
   ·ZnO 对EVA 交联度的影响第38-39页
   ·ZnO/EVA 胶膜的力学性能和粘接性能第39-40页
   ·EVA 胶膜的导热性研究第40-44页
     ·不同偶联剂处理、粒径对导热性能的影响第40-41页
     ·不同填料表面形态对导热性能的影响第41-42页
     ·不同导热填料对胶膜导热性能的影响第42-44页
   ·SEM 分析第44-45页
   ·MWNT-PBV/EVA 复合材料的力学性能第45-46页
   ·ZnO/EVA 胶膜的热学性能第46页
   ·ZnO/EVA 复合材料导热模型拟合第46-48页
   ·导热光伏组件封装胶膜的散热模拟第48-50页
   ·本章小结第50-52页
第五章 结论与展望第52-54页
致谢第54-56页
参考文献第56-62页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第62页

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