摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 聚合物基复合材料的介电性能 | 第12-18页 |
1.2.1 介电常数和介电损耗 | 第13-14页 |
1.2.2 介电性能的机理 | 第14页 |
1.2.3 聚合物基复合材料的介电模型 | 第14-15页 |
1.2.4 聚合物基复合材料介电性能的影响因素 | 第15-18页 |
1.3 聚合物基复合材料的导热性能 | 第18-24页 |
1.3.1 导热机理 | 第18-19页 |
1.3.2 聚合物基复合材料的导热模型 | 第19-20页 |
1.3.3 聚合物基复合材料导热性能的影响因素 | 第20-24页 |
1.4 导热介电复合材料 | 第24-26页 |
1.4.1 导热介电复合材料的研究发展现状 | 第24-25页 |
1.4.2 目前介电导热复合材料研究中存在的问题 | 第25-26页 |
1.5 本课题研究意义与内容 | 第26-28页 |
第2章 实验部分 | 第28-36页 |
2.1 实验原料 | 第28-29页 |
2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.3 实验样品的制备 | 第30-33页 |
2.3.1 聚丙烯粉末的制备 | 第30页 |
2.3.2 酒石酸改性BT | 第30-31页 |
2.3.3 复合材料的制备 | 第31-33页 |
2.4 结构表征及性能测试 | 第33-36页 |
2.4.1 傅里叶红外光谱(FTIR)测试 | 第33-34页 |
2.4.2 介电性能测试 | 第34页 |
2.4.3 介温谱测试 | 第34页 |
2.4.4 扫描电镜(SEM)断面分析 | 第34页 |
2.4.5 导热系数测试 | 第34页 |
2.4.6 动态机械热分析(DMA) | 第34-35页 |
2.4.7 热重分析 | 第35页 |
2.4.8 击穿强度测试 | 第35-36页 |
第3章 导热粒子/聚合物基介电复合材料 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 聚合物基体与导热填料的选择 | 第36-41页 |
3.2.1 聚合物基体的选定 | 第36-39页 |
3.2.2 导热填料的选定 | 第39-41页 |
3.3 Al_2O_3/PP两相复合材料 | 第41-44页 |
3.3.1 介电性能 | 第41-42页 |
3.3.2 导热系数 | 第42-43页 |
3.3.3 扫描电镜 | 第43-44页 |
3.3.4 击穿强度 | 第44页 |
3.4 BT/PP两相复合材料 | 第44-49页 |
3.4.1 介电性能 | 第45-46页 |
3.4.2 导热系数 | 第46页 |
3.4.3 扫描电镜 | 第46-47页 |
3.4.4 击穿强度 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-52页 |
第4章 Al_2O_3/BT/PP三相复合材料的制备与性能研究 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 三相复合材料的性能研究结果讨论 | 第52-56页 |
4.2.1 介电常数 | 第52-53页 |
4.2.2 导热系数 | 第53-54页 |
4.2.3 扫描电镜 | 第54-55页 |
4.2.4 击穿强度 | 第55-56页 |
4.3 复合材料综合对比 | 第56-64页 |
4.3.1 介电性能对比 | 第57-58页 |
4.3.2 导热系数对比 | 第58-59页 |
4.3.3 扫描电镜对比 | 第59-60页 |
4.3.4 介温谱对比 | 第60页 |
4.3.5 动态力学性能对比 | 第60-62页 |
4.3.6 热重分析对比 | 第62-63页 |
4.3.7 击穿强度对比 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 改性BT/Al_2O_3/PP三相复合材料的制备与性能研究 | 第66-74页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 改性三相复合材料的性能研究结果讨论 | 第67-72页 |
5.2.1 红外分析 | 第67页 |
5.2.2 介电性能 | 第67-68页 |
5.2.3 导热系数 | 第68-69页 |
5.2.4 介温谱图 | 第69-70页 |
5.2.5 扫描电镜 | 第70-71页 |
5.2.6 击穿强度 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |