致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
目录 | 第11-13页 |
插图清单 | 第13-15页 |
插表清单 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-23页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 导热塑料的分类 | 第17-18页 |
1.2.1 导热导电塑料 | 第17-18页 |
1.2.2 导热绝缘塑料 | 第18页 |
1.3 导热机理 | 第18-21页 |
1.3.1 导热机理 | 第18-19页 |
1.3.2 预测填充型复合材料导热系数的理论模型 | 第19-21页 |
1.3.2.1 Maxwell—Eucken模型 | 第19页 |
1.3.2.2 Russell模型 | 第19页 |
1.3.2.3 Hashin-Shtrikmau(HS)模型 | 第19-20页 |
1.3.2.4 Y Agari模型 | 第20-21页 |
1.4 制备导热ABS的方法 | 第21-22页 |
1.5 本课题研究意义、主要研究内容 | 第22-23页 |
1.5.1 研究意义 | 第22页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-28页 |
2.1 实验仪器设备及原料 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23-24页 |
2.1.2 实验原料 | 第24页 |
2.2 实验工艺流程 | 第24-28页 |
2.2.1 填料的表面处理 | 第25页 |
2.2.2 复合材料制备 | 第25-26页 |
2.2.3 性能测试与表征 | 第26-28页 |
第三章 结果与讨论 | 第28-64页 |
3.1 无机填料表面处理 | 第28-31页 |
3.1.1 偶联剂的选择 | 第28-29页 |
3.1.1.1 不同偶联剂处理后的粉体活化度变化 | 第28-29页 |
3.1.1.2 不同偶联剂处理的粉体填充后导热性能对比 | 第29页 |
3.1.2 偶联剂用量的选择 | 第29-30页 |
3.1.3 偶联剂处理对粉体粒径的影响 | 第30-31页 |
3.2 单组份氧化锌的填充 | 第31-37页 |
3.2.1 加入2μm氧化锌对ABS性能影响 | 第31-35页 |
3.2.2 加入4μm氧化锌对ABS性能影响 | 第35-37页 |
3.3 三种不同粒径氧化铝填充对ABS性能影响 | 第37-48页 |
3.3.1 加入4μm氧化铝对ABS性能影响 | 第38-41页 |
3.3.1.1 加入4μmAl_2O_3对ABS力学性能与导热性能变化 | 第39-40页 |
3.3.1.2 扫描电镜分析 | 第40-41页 |
3.3.2 加入6μm氧化铝对ABS性能影响 | 第41-42页 |
3.3.3 加入40μm氧化铝对ABS性能影响 | 第42-44页 |
3.3.4 理论模型与实际计算结果对照 | 第44-45页 |
3.3.5 不同粒径氧化铝对ABS性能影响 | 第45-48页 |
3.4 双组份填料的填充 | 第48-58页 |
3.4.1 Al_2O_3/ZnO混合填充ABS | 第48-51页 |
3.4.1.1 4μmAl_2O_3/ZnO混合填充ABS | 第48-50页 |
3.4.1.2 40μmAl_2O_3/ZnO混合填充ABS | 第50-51页 |
3.4.2 氧化锌的加入对复合材料流变性能的影响 | 第51-55页 |
3.4.2.1 不同粒径Al_2O_3/ZnO混合填充对加工性能影响 | 第52-54页 |
3.4.2.2 不同粒径Al_2O_3/ZnO混合填充对流动性影响 | 第54-55页 |
3.4.3 两种粒径氧化铝混合填充ABS树脂 | 第55-58页 |
3.4.3.1 4μmAl_2O_3/6μmAl_2O_3混合填充ABS | 第55-56页 |
3.4.3.2 4μmAl_2O_3/15μmAl_2O_3混合填充ABS | 第56-57页 |
3.4.3.3 4μmAl_2O_3/40μmAl_2O_3混合填充ABS | 第57-58页 |
3.5 加入导电填料对体系性能影响 | 第58-64页 |
3.5.1 铝粉填充对ABS性能影响 | 第58-61页 |
3.5.2 Al_2O_3/ZnO/Al三组分填充对ABS性能影响 | 第61-64页 |
第四章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69页 |