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碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备及其力-电特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 课题背景与意义第9-10页
    1.2 CNT的研究及应用第10-12页
        1.2.1 CNT的发现第10页
        1.2.2 CNT性能第10-11页
        1.2.3 CNT应用第11-12页
    1.3 CNT/有机聚合物类复合材料研究现状第12-14页
        1.3.1 CNT/橡胶类复合材料相关研究第12页
        1.3.2 CNT/EP类复合材料相关研究第12-13页
        1.3.3 CNT/PVDF类复合材料相关研究第13-14页
    1.4 本文研究内容及论文结构第14-15页
        1.4.1 研究内容第14页
        1.4.2 论文结构第14-15页
    1.5 本章小结第15-16页
2 CNT/EP纳米复合材料制备第16-26页
    2.1 CNT在复合材料中的分散原理简介第16-19页
        2.1.1 超声分散原理简介第16-17页
        2.1.2 行星搅拌原理简介第17-19页
    2.2 复合材料试样制作工艺第19-23页
        2.2.1 实验原材料的选用第19页
        2.2.2 复合材料制备流程简介第19-20页
        2.2.3 复合材料拉伸试样制作工艺第20-21页
        2.2.4 复合材料电学测试试样制作工艺第21-23页
        2.2.5 注意事项第23页
    2.3 CNT/EP复合材料的形貌分析第23-25页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)简介第23-24页
        2.3.2 复合材料断面形貌分析第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 CNT/EP复合材料的力-电性能研究第26-44页
    3.1 复合材料的力学性能研究第26-30页
        3.1.1 CMT-05 型万能实验机调试第26-27页
        3.1.2 拉伸实验夹具选择第27页
        3.1.3 力学拉伸实验第27-30页
    3.2 CNT/EP复合材料的导电性研究第30-35页
        3.2.1 测试平台搭建第32-33页
        3.2.2 复合材料电阻率测试第33-35页
    3.3 CNT/EP复合材料的力-电特性研究第35-42页
        3.3.1 精密滚珠丝杠简介第35-36页
        3.3.2 光栅尺简介第36-37页
        3.3.3 精密拉伸实验台简介第37-38页
        3.3.4 复合材料的力-电阻关系概述第38-39页
        3.3.5 复合材料的应变-电阻变化关系测试第39-41页
        3.3.6 灵敏系数相关讨论第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 CNT/EP复合材料压力传感器的设计第44-49页
    4.1 传统压力传感器分类及工作原理第44-45页
    4.2 复合材料压力传感器设计第45-48页
        4.2.1 复合材料压力传感器工作原理第45-46页
        4.2.2 复合材料压力传感器设计加工第46页
        4.2.3 复合材料压力传感器性能测试第46-48页
    4.3 本章小结第48-49页
5 CNT/EP复合材料导电性能的数值模拟第49-56页
    5.1 已有数值模拟算法原理简介第49-50页
    5.2 新数值模拟算法的改进思路第50-55页
        5.2.1 改进思路第50页
        5.2.2 改进算法与已有算法的运算对比第50-55页
    5.3 本章小结第55-56页
结论与展望第56-58页
    1 结论第56页
    2 展望第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士期间的学术论文及研究成果第64-65页

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