碳纳米管/石墨烯/环氧树脂复合材料的制备及其性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·碳纳米管 | 第10-16页 |
·碳纳米管的结构 | 第10-12页 |
·碳纳米管的主要性能 | 第12-13页 |
·电学性能 | 第12页 |
·力学性能 | 第12页 |
·热学性能 | 第12-13页 |
·光学性能 | 第13页 |
·聚合物/碳纳米管复合材料的发展 | 第13-14页 |
·聚合物/碳纳米管复合材料的制备方法 | 第14-15页 |
·溶液共混法 | 第14页 |
·熔融混合法 | 第14页 |
·原位聚合法 | 第14页 |
·其他方法 | 第14-15页 |
·聚合物/碳纳米管复合材料制备难题 | 第15-16页 |
·氧化石墨烯及石墨烯 | 第16-19页 |
·氧化石墨烯的结构与特性 | 第16-17页 |
·氧化石墨的制备与还原 | 第17-18页 |
·石墨烯的特性与制备 | 第18-19页 |
·环氧树脂(EP) | 第19-20页 |
·环氧树脂的特性 | 第19-20页 |
·环氧树脂复合材料的研究 | 第20页 |
·本文的创新思路及主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 碳纳米管的改性及石墨烯的制备 | 第22-36页 |
·碳纳米管改性的必要性 | 第22页 |
·碳纳米管的化学改性实验 | 第22-24页 |
·实验原料 | 第22-23页 |
·实验仪器 | 第23页 |
·实验过程 | 第23页 |
·表征和测试 | 第23-24页 |
·实验结果与讨论 | 第24-28页 |
·傅里叶红外光谱(FT-IR)表征 | 第24-25页 |
·透射电子显微镜(TEM)表征 | 第25-27页 |
·拉曼光谱分析 | 第27页 |
·热失重分析(TGA) | 第27-28页 |
·浓硫酸、浓硝酸改性CNTs机理 | 第28-29页 |
·氧化石墨烯的制备与还原 | 第29-32页 |
·实验原料 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·氧化石墨烯的制备与还原实验 | 第30页 |
·实验结果与讨论 | 第30-32页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第30-31页 |
·热失重分析 | 第31-32页 |
·红外光谱分析 | 第32页 |
·微波膨胀法还原氧化石墨机理研究 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 溶液混合法制备复合材料 | 第36-50页 |
·溶液法制备碳纳米管复合材料原理 | 第36页 |
·溶液混合法制备复合材料 | 第36-38页 |
·实验原料 | 第36页 |
·实验仪器 | 第36-37页 |
·实验过程 | 第37-38页 |
·表征和测试 | 第38-45页 |
·力学分析 | 第38-40页 |
·热失重测试(TGA) | 第40-41页 |
·导热性能测试 | 第41-42页 |
·导电性测试 | 第42-43页 |
·复合材料的形态分析 | 第43-45页 |
·体视显微镜形态分析 | 第43-44页 |
·扫描电子显微镜形态分析 | 第44-45页 |
·结果分析与讨论 | 第45-47页 |
·M-CNTs/MGPs对树脂的增强作用 | 第45-46页 |
·M-CNTs/MGPs对树脂热性能的影响 | 第46-47页 |
·M-CNTs/MGPs对树脂电性能的影响 | 第47页 |
·CNTs与MGPs共同强化EP机理研究 | 第47-48页 |
·本章总结 | 第48-50页 |
第4章 密炼机混炼法制备复合材料 | 第50-62页 |
·实验原理 | 第50页 |
·密炼机超声混炼法制备复合材料 | 第50-52页 |
·实验原料 | 第50-51页 |
·实验仪器 | 第51页 |
·实验过程 | 第51-52页 |
·表征与测试 | 第52-58页 |
·力学分析 | 第52-53页 |
·热失重测试(TGA) | 第53-54页 |
·导热性能测试 | 第54-55页 |
·导电性测试 | 第55-56页 |
·复合材料的形态分析 | 第56-58页 |
·体视显微镜形态分析 | 第56-57页 |
·扫描电子显微镜(SEM)形态分析 | 第57-58页 |
·结果分析与讨论 | 第58-60页 |
·M-CNTs/MGPs对树脂的增强作用 | 第58-59页 |
·M-CNTs/MGPs对树脂热性能的影响 | 第59-60页 |
·M-CNTs/MGPs对树脂电性能的影响 | 第60页 |
·本章总结 | 第60-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
·主要结论 | 第62页 |
·展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70页 |