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通过超临界二氧化碳发泡技术制备导电聚苯乙烯/石墨烯纳米复合材料微孔泡沫

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第14-15页
第一章 文献综述第15-29页
    1.1 石墨烯第15-21页
        1.1.1 石墨烯的结构第15-16页
        1.1.2 石墨烯的制备第16-17页
        1.1.3 石墨烯的应用第17-21页
    1.2 聚合物微孔泡沫第21-27页
        1.2.1 超临界二氧化碳第21-22页
        1.2.2 成核原理第22-23页
        1.2.3 发泡方法第23-25页
        1.2.4 改善微孔发泡聚合物材料的泡孔形态的研究第25-27页
    1.3 本论文研究的内容、目的和意义第27-29页
        1.3.1 主要研究内容第27-29页
第二章 石墨烯的合成与分析第29-35页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验原料与设备第29-30页
        2.2.2 实验步骤与表征测试方法第30-31页
    2.3 结果讨论第31-33页
        2.3.1 XRD结果分析第31-32页
        2.3.2 红外结果分析第32页
        2.3.3 氧化石墨、石墨铺的X射线表面能谱分析第32-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第三章 发泡条件对于聚苯乙烯泡孔的影响第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 原料及仪器第35-36页
        3.2.2 实验过程第36-37页
        3.2.3 测试表征分析第37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 饱和压力对泡孔形貌的影响第37-39页
        3.3.2 发泡温度对泡孔形貌的影响第39-42页
        3.3.3 发泡时间对泡孔形貌的影响第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 聚苯乙烯/石墨烯微孔发泡复合材料研究第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 原料及仪器第45-46页
        4.2.2 测试表征分析第46页
        4.2.3 实验过程第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-55页
        4.3.1 二氧化碳在聚苯乙烯/石墨烯纳米复合材料中的溶解度第47-48页
        4.3.2 石墨烯的含量对于泡孔尺寸和泡孔密度的影响第48-50页
        4.3.3. 石墨烯的含量对于密度的影响第50-51页
        4.3.4 微孔聚苯乙烯/石墨烯复合发泡材料的导电性能第51-52页
        4.3.5 密度对发泡材料的导电性能的影响第52-54页
        4.3.6. 微孔聚苯乙烯/石墨烯复合发泡材料的力学性能第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 聚苯乙烯/SMA/石墨烯微孔发泡复合材料研究第57-75页
    5.1 前言第57页
    5.2 实验及测试第57-59页
        5.2.1 原料及仪器第57-58页
        5.2.2 实验过程第58-59页
    5.3 结果与讨论第59-72页
        5.3.1 二氧化碳在聚苯乙烯/SMA/石墨烯纳米复合材料中的溶解度第59-60页
        5.3.2 SMA/聚苯乙烯体系中石墨烯含量对于泡孔的影响第60-63页
        5.3.3 聚苯乙烯/SMA/石墨烯体系中SMA含量对于泡孔的影响第63-65页
        5.3.4 聚苯乙烯/石墨烯与聚苯乙烯/SMA/石墨烯复合微孔泡沫导电性能的研究第65-72页
    5.4 本章小结第72-75页
第六章 全文结论第75-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-85页
研究成果和发表的学术论文第85-87页
作者和导师简介第87-88页
附件第88-89页

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