基于纳米蒙脱土调控的聚乙烯电树枝化发展特性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 聚合物电树枝化的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 电树枝的研究方法 | 第12-14页 |
1.2.2 电树枝的抑制手段 | 第14-15页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 聚合物电树枝化理论基础 | 第16-23页 |
2.1 聚合物中电树枝化引发和生长理论 | 第16-18页 |
2.1.1 电树枝的引发机理 | 第16-17页 |
2.1.2 电树枝的生长机理 | 第17-18页 |
2.2 聚合物中电树枝的导电特性 | 第18-20页 |
2.2.1 非导电型电树枝模型 | 第19页 |
2.2.2 导电型电树枝模型 | 第19-20页 |
2.3 空间电荷及空间电荷限制电流理论 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 MMT/PE 复合材料制备及性能测试 | 第23-32页 |
3.1 复合材料的制备 | 第23-28页 |
3.1.1 MMT 表面修饰的方法 | 第24-25页 |
3.1.2 复合材料的制备方法 | 第25-27页 |
3.1.3 MMT 表面修饰对复合材料的影响 | 第27-28页 |
3.2 MMT/PE 复合体系的结构表征 | 第28-30页 |
3.3 MMT/PE 体系空间电荷行为 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 MMT/PE 复合材料电树枝化发展性能 | 第32-47页 |
4.1 试样制备及实验过程 | 第32-35页 |
4.1.1 试样制备 | 第32-33页 |
4.1.2 实验过程 | 第33-35页 |
4.2 MMT 含量对 PE 树枝化性能的影响 | 第35-41页 |
4.2.1 树枝形态 | 第35-38页 |
4.2.2 树枝长度 | 第38-39页 |
4.2.3 分形维数 | 第39-41页 |
4.3 树枝化特性与电导特性关系 | 第41-46页 |
4.3.1 电树枝对电导电流的影响 | 第41-44页 |
4.3.2 扩展系数对电导电流的影响 | 第44-46页 |
4.3.3 分形维数对电导电流的影响 | 第46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |