摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
·碳纳米管和环氧树脂概述 | 第16-26页 |
·碳纳米管概述 | 第16-22页 |
·碳纳米管简介 | 第16-17页 |
·碳纳米管的制备及修饰 | 第17-20页 |
·碳纳米管的性能及应用 | 第20-22页 |
·环氧树脂概述 | 第22-26页 |
·环氧树脂改性 | 第23-26页 |
·环氧树脂应用 | 第26页 |
·碳纳米管/环氧树脂复合材料概述 | 第26-29页 |
·碳纳米管/环氧树脂复合材料简介 | 第26-27页 |
·碳纳米管/环氧树脂复合材料制备 | 第27-28页 |
·碳纳米管/环氧树脂复合材料性能 | 第28-29页 |
·超声波技术和双转子混炼机概述 | 第29-32页 |
·超声波技术研究进展 | 第29-30页 |
·超声波技术概述 | 第29-30页 |
·超声波研究进展 | 第30页 |
·双转子混炼机研究进展 | 第30-32页 |
·双转子混炼机简介 | 第30-31页 |
·双转子混炼机研究进展 | 第31-32页 |
·本课题的研究目的和主要内容 | 第32-35页 |
·选题立论、目的及意义 | 第32-33页 |
·课题的研究内容 | 第33-35页 |
第二章 实验与测试分析 | 第35-39页 |
·实验原料 | 第35-36页 |
·环氧树脂 | 第35页 |
·碳纳米管 | 第35页 |
·其他药品及试剂 | 第35-36页 |
·实验设备及检测仪器 | 第36页 |
·性能测试及表征 | 第36-39页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第36页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第36-37页 |
·悬浮液稳定性曲线 | 第37页 |
·悬浮液吸光度 | 第37页 |
·流动性能 | 第37-39页 |
第三章 有溶剂超声波法在环氧树脂中分散碳纳米管的研究 | 第39-55页 |
·引言 | 第39页 |
·实验流程及样品制备 | 第39-40页 |
·超声波法分散碳纳米管的分散机理 | 第40-42页 |
·超声工艺对碳纳米管在环氧树脂中分散效果的影响 | 第42-54页 |
·超声波探头直径对碳纳米管分散效果的影响 | 第42-44页 |
·超声波开/停时间对碳纳米管分散效果的影响 | 第44-46页 |
·超声波功率对碳纳米管分散效果的影响 | 第46-48页 |
·超声处理量对碳纳米管分散效果的影响 | 第48-51页 |
·超声处理总时间对碳纳米管分散效果的影响 | 第51-53页 |
·在不同类型环氧树脂中进行有溶剂超声波分散 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第四章 无溶剂超声波法在环氧树脂中分散碳纳米管的研究 | 第55-77页 |
·引言 | 第55-56页 |
·实验流程及样品制备 | 第56-57页 |
·无溶剂超声分散设备的改进 | 第57-60页 |
·针对超声波换能器发热问题的改进 | 第57-58页 |
·针对物料温度控制及分散均匀性的改进 | 第58-60页 |
·无溶剂超声工艺对碳纳米管在环氧树脂中分散效果的影响 | 第60-68页 |
·超声处理物料量对碳纳米管分散效果的影响 | 第60-63页 |
·超声波功率对碳纳米管分散效果的影响 | 第63-66页 |
·超声处理时间对碳纳米管分散效果的影响 | 第66-68页 |
·大容量大功率无溶剂超声分散装置的设计 | 第68-74页 |
·大容量大功率无溶剂超声分散装置可行性实验验证 | 第69-70页 |
·大容量大功率无溶剂超声分散装置设计 | 第70-74页 |
·本章小结 | 第74-77页 |
第五章 双转子混炼法在环氧树脂中分散碳纳米管的研究 | 第77-93页 |
·引言 | 第77页 |
·实验流程及样品制备 | 第77-78页 |
·双转子混炼法分散碳纳米管的分散机理 | 第78-80页 |
·双转子混炼机制备碳纳米管/环氧树脂复合材料的影响因素 | 第80-91页 |
·双转子混炼机转速对碳纳米管在环氧树脂中分散效果的影响 | 第81-85页 |
·双转子混炼时间对碳纳米管在环氧树脂中分散效果的影响 | 第85-89页 |
·双转子混炼操作工艺对碳纳米管在环氧树脂中分散效果的影响 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第六章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第105-107页 |
作者及导师简介 | 第107-108页 |
附件 | 第108-109页 |