摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 高介电聚合物基复合材料 | 第12-17页 |
1.1.1 高介电聚合物基复合材料的研究意义及应用 | 第12-14页 |
1.1.2 高介电聚合物基复合材料的发展及研究现状 | 第14-17页 |
1.2 双马来酰亚胺树脂 | 第17-22页 |
1.2.1 双马来酰亚胺的特点及应用 | 第18-19页 |
1.2.2 双马来酰亚胺存在的问题及改性 | 第19-22页 |
1.3 石墨烯 | 第22-25页 |
1.3.1 石墨烯的特点及应用 | 第22-24页 |
1.3.2 石墨烯的制备方法 | 第24-25页 |
1.4 本文的研究意义及研究内容 | 第25-27页 |
1.4.1 研究意义 | 第25-26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 试验材料、设备及方法 | 第27-32页 |
2.1 总体研究方案 | 第27-28页 |
2.2 实验原料、试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.3 石墨烯的表征方法 | 第29页 |
2.3.1 X射线衍射测试 | 第29页 |
2.3.2 透射电镜测试 | 第29页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱测试 | 第29页 |
2.3.4 拉曼光谱测试 | 第29页 |
2.3.5 X射线光电子能谱测试 | 第29页 |
2.4 石墨烯/改性双马来酰亚胺的表征方法 | 第29-32页 |
2.4.1 微观组织形貌分析 | 第29页 |
2.4.2 力学性能测试 | 第29-30页 |
2.4.3 动态热机械分析 | 第30页 |
2.4.4 热失重分析 | 第30-31页 |
2.4.5 介电性能分析 | 第31-32页 |
第三章 石墨烯的制备及性能研究 | 第32-41页 |
3.1 石墨烯的制备 | 第32-35页 |
3.1.1 GO的制备 | 第33-34页 |
3.1.2 rGO的制备 | 第34-35页 |
3.2 石墨烯的晶体结构和微观形貌分析 | 第35-37页 |
3.2.1 石墨烯的XRD谱图分析 | 第35-36页 |
3.2.2 石墨烯的TEM结果分析 | 第36-37页 |
3.3 石墨烯的红外光谱分析 | 第37页 |
3.4 石墨烯的拉曼光谱分析 | 第37-38页 |
3.5 石墨烯的XPS结果分析 | 第38-39页 |
3.6 石墨烯的分散性研究 | 第39-40页 |
3.7 小结 | 第40-41页 |
第四章 HBPE改性BMI/BA树脂体系的研究 | 第41-52页 |
4.1 HBPE/BMI/BA树脂体系的制备 | 第41-43页 |
4.1.1 BMI/BA树脂体系的制备 | 第41-42页 |
4.1.2 HBPE/BMI/BA改性树脂的制备 | 第42-43页 |
4.1.3 HBPE/BMI/BA改性树脂的红外光谱分析 | 第43页 |
4.2 HBPE/BMI/BA树脂体系的力学性能及微观形貌分析 | 第43-46页 |
4.2.1 力学性能分析 | 第43-45页 |
4.2.2 微观形貌分析 | 第45-46页 |
4.3 HBPE/BMI/BA树脂体系的热分析 | 第46-50页 |
4.3.1 动态热机械分析 | 第46-49页 |
4.3.2 热失重分析 | 第49-50页 |
4.4 HBPE/BMI/BA树脂体系的介电性能分析 | 第50-51页 |
4.5 小结 | 第51-52页 |
第五章 石墨烯/改性BMI复合材料的研究 | 第52-65页 |
5.1 石墨烯/改性BMI复合材料的制备 | 第52-53页 |
5.2 石墨烯/改性BMI复合材料的力学性能及微观形貌分析 | 第53-56页 |
5.2.1 力学性能分析 | 第53-55页 |
5.2.2 微观形貌分析 | 第55-56页 |
5.3 石墨烯/改性BMI复合材料的热分析 | 第56-60页 |
5.3.1 动态热机械分析 | 第56-59页 |
5.3.2 热失重分析 | 第59-60页 |
5.4 石墨烯/改性BMI复合材料的介电性能分析 | 第60-63页 |
5.4.1 介电常数 | 第60-62页 |
5.4.2 介电损耗 | 第62-63页 |
5.5 小结 | 第63-65页 |
第六章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第74页 |