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纳米化电流变材料制备及其性能研究

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

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