摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-17页 |
绪论 | 第17-19页 |
第一章 电流变液材料研究进展 | 第19-50页 |
·电流变液材料研究概况 | 第19-20页 |
·电流变效应的影响因素 | 第20-27页 |
·电场的影响 | 第20-21页 |
·电场频率的影响 | 第21页 |
·分散相颗粒介电性质的影响 | 第21-22页 |
·分散相颗粒电导率的影响 | 第22页 |
·分散相颗粒体积分数的影响 | 第22-23页 |
·分散相颗粒形状和尺寸大小的影响 | 第23-24页 |
·温度的影响 | 第24-25页 |
·水的影响 | 第25页 |
·基液的影响 | 第25-26页 |
·添加剂的影响 | 第26-27页 |
·电流变效应的转变机理 | 第27-33页 |
·水桥理论 | 第28页 |
·双电层重叠理论 | 第28-29页 |
·成纤化模型 | 第29-31页 |
·介电极化模型 | 第31-32页 |
·电导模型 | 第32-33页 |
·介电损耗因子模型 | 第33页 |
·电流变液材料制备进展 | 第33-42页 |
·无机电流变材料 | 第34-36页 |
·有机电流变材料 | 第36-38页 |
·多层包覆电流变材料 | 第38-40页 |
·有机-无机复合电流变材料 | 第40-41页 |
·插层纳米复合材料 | 第41-42页 |
·本论文的基本思想 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-50页 |
第二章 改性高岭土/羧甲基淀粉纳米复合材料的制备及其电流变活性 | 第50-73页 |
·引言 | 第50-51页 |
·高岭土的结构及其插层化合物的研究 | 第51-54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·仪器与试剂 | 第54-55页 |
·改性高岭土/羧甲基淀粉纳米复合材料的制备 | 第55-56页 |
·改性高岭土/羧甲基淀粉纳米复合材料的结构表征 | 第56-64页 |
·XRD分析 | 第56-57页 |
·红外分析 | 第57-59页 |
·形貌分析 | 第59-60页 |
·透镜分析 | 第60-62页 |
·热重分析 | 第62页 |
·粒度分析 | 第62-63页 |
·元素分析 | 第63-64页 |
·改性高岭土/羧甲基淀粉纳米复合材料电流变液的介电性能 | 第64-66页 |
·改性高岭土/羧甲基淀粉纳米复合材料电流变液的流变学性能 | 第66-68页 |
·改性高岭土/羧甲基淀粉纳米复合材料电流变液的温度效应 | 第68-69页 |
·改性高岭土/羧甲基淀粉纳米复合材料电流变液的沉降性 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第三章 高岭土基三元纳米复合电流变液材料及其性能 | 第73-88页 |
·引言 | 第73-74页 |
·实验部分 | 第74-75页 |
·仪器与试剂 | 第74页 |
·样品制备 | 第74-75页 |
·三元纳米复合材料的结构表征 | 第75-78页 |
·三元纳米复合材料电流变液的介电性能 | 第78-80页 |
·三元纳米复合材料电流变液的流变学性质 | 第80-83页 |
·三元纳米复合材料电流变液的剪切应力 | 第80-82页 |
·三元纳米复合材料电流变液的温度效应 | 第82页 |
·三元纳米复合材料电流变液的沉降性 | 第82-83页 |
·取代度对三元纳米复合材料电流变液屈服应力的影响 | 第83-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第四章 甲酰胺插层高岭土/改性氧化钛纳米复合颗粒及其电流变性能 | 第88-98页 |
·引言 | 第88-89页 |
·实验部分 | 第89-90页 |
·仪器与试剂 | 第89页 |
·甲酰胺插层高岭土/改性氧化钛纳米复合颗粒的制备 | 第89页 |
·电流变液的配制及性能测试 | 第89-90页 |
·甲酰胺插层高岭土/改性氧化钛纳米复合颗粒的结构表征 | 第90-92页 |
·甲酰胺插层高岭土/改性氧化钛纳米复合颗粒的电流变性能 | 第92-94页 |
·纳米复合颗粒电流变液的流变学性能 | 第92-94页 |
·钛酸丁酯用量对材料性能的影响 | 第94页 |
·甲酰胺插层高岭土/改性氧化钛纳米复合颗粒介电性能 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-98页 |
第五章 包覆型高岭土/二氧化钛纳米复合颗粒的电流变效应 | 第98-110页 |
·引言 | 第98-99页 |
·实验部分 | 第99-100页 |
·仪器与试剂 | 第99页 |
·样品制备 | 第99-100页 |
·包覆型高岭土/二氧化钛纳米复合颗粒的结构表征 | 第100-103页 |
·X-ray衍射分析 | 第100页 |
·红外光谱分析 | 第100-101页 |
·形貌分析 | 第101-102页 |
·元素分析 | 第102-103页 |
·包覆型高岭土/二氧化钛纳米复合颗粒电流变液的流变学性能 | 第103-105页 |
·包覆型高岭土/二氧化钛纳米复合颗粒电流变液的介电性能 | 第105-106页 |
·包覆型高岭土/二氧化钛纳米复合颗粒电流变液的温度效应 | 第106-107页 |
·包覆型高岭土/二氧化钛纳米复合颗粒高的沉降稳定性 | 第107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-110页 |
第六章 基于局域极化的核壳型纳米复合材料和它的电流变行为 | 第110-126页 |
·引言 | 第110-111页 |
·基于离子局域极化的新型核壳材料 | 第111-112页 |
·实验部分 | 第112-113页 |
·仪器与试剂 | 第112页 |
·样品制备 | 第112-113页 |
·改性高岭土/钛氧化物复合颗粒的结构表征 | 第113-117页 |
·XRD分析 | 第113-114页 |
·红外分析 | 第114-115页 |
·形貌分析 | 第115-117页 |
·元素分析 | 第117页 |
·改性高岭土/钛氧化物复合颗粒的电流变性能 | 第117-120页 |
·改性高岭土/钛氧化物复合颗粒电流变液的温度效应 | 第120-121页 |
·改性高岭土/钛氧化物复合颗粒电流变液的介电性能 | 第121-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-126页 |
第7章 仿生仙人掌型颗粒的制备及其高电流变活性 | 第126-139页 |
·引言 | 第126-127页 |
·拉链模型的提出 | 第127页 |
·实验部分 | 第127-129页 |
·仪器与试剂 | 第127-128页 |
·样品制备 | 第128-129页 |
·结构表征 | 第129-132页 |
·形貌分析 | 第129-130页 |
·透镜分析 | 第130页 |
·元素分析 | 第130-131页 |
·孔及孔径分析 | 第131页 |
·XRD图谱 | 第131-132页 |
·仿生仙人掌型颗粒的润湿性能 | 第132-133页 |
·仿生仙人掌型颗粒电流变液的流变学性能 | 第133-135页 |
·仿生仙人掌型颗粒电流变液的介电性能 | 第135-136页 |
·本章小结 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-139页 |
第八章 改性纳米氧化钛的润湿性能和高电流变活性 | 第139-153页 |
·引言 | 第139-140页 |
·实验部分 | 第140-141页 |
·仪器与试剂 | 第140页 |
·改性纳米氧化钛电流变液的制备 | 第140-141页 |
·实验结果与讨论 | 第141-149页 |
·改性纳米氧化钛的结构表征 | 第141-143页 |
·改性纳米氧化钛颗粒的润湿性能 | 第143-145页 |
·改性纳米氧化钛颗粒的介电性能 | 第145-146页 |
·改性纳米氧化钛颗粒的电流变活性 | 第146-148页 |
·改性纳米氧化钛颗粒电流变液的沉降性能 | 第148-149页 |
·本章小结 | 第149-150页 |
参考文献 | 第150-153页 |
第九章 Cr离子改性纳米氧化钛颗粒的电流变性能 | 第153-163页 |
·引言 | 第153-154页 |
·试验部分 | 第154-155页 |
·仪器与试剂 | 第154页 |
·Cr离子改性纳米氧化钛颗粒的制备 | 第154页 |
·电流变液配制 | 第154-155页 |
·结果与讨论 | 第155-161页 |
·Cr离子改性纳米氧化钛颗粒的结构表征 | 第155-156页 |
·颗粒分布与润湿性能的关系 | 第156-157页 |
·Cr离子改性纳米氧化钛电流液的介电性能 | 第157-158页 |
·Cr离子改性纳米氧化钛的电流变活性 | 第158-160页 |
·铬掺杂量对电流变液性能的影响 | 第160页 |
·Cr离子改性纳米氧化钛的电流变液的沉降性能 | 第160-161页 |
·本章小结 | 第161-162页 |
参考文献 | 第162-163页 |
第十章 全文总结 | 第163-166页 |
攻读博士学位期间完成的论文 | 第166-171页 |
致谢 | 第171-172页 |