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 |