中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第8-21页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.1.1 纳米材料简介 | 第8页 |
1.1.2 导电纳米粉体材料 | 第8-9页 |
1.2 氧化锌 | 第9-16页 |
1.2.1 氧化锌的基本性质 | 第9-11页 |
1.2.2 铝掺杂氧化锌的电学性质 | 第11-12页 |
1.2.3 铝掺杂氧化锌的制备 | 第12-14页 |
1.2.4 导电氧化锌的应用 | 第14-16页 |
1.3 纳米粉体的表面改性 | 第16-17页 |
1.3.1 纳米颗粒表面改性目的 | 第16页 |
1.3.2 纳米粉体有机表面改性 | 第16页 |
1.3.3 纳米粉体无机表面改性 | 第16-17页 |
1.3.4 纳米粉体等离子体改性 | 第17页 |
1.4 纳米复合材料 | 第17-19页 |
1.4.1 纳米复合材料进展 | 第17-18页 |
1.4.2 无机颗粒/聚合物纳米复合材料的制备 | 第18-19页 |
1.5 本论文的研究意义与相关内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 铝掺杂氧化锌的制备及表征 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验材料 | 第21-22页 |
2.2.1 实验药品 | 第21-22页 |
2.2.2 实验仪器 | 第22页 |
2.3 实验部分 | 第22-23页 |
2.3.1 实验原理 | 第22-23页 |
2.3.2 实验步骤 | 第23页 |
2.4 结果与讨论 | 第23-30页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第23-24页 |
2.4.2 TGA分析 | 第24页 |
2.4.3 EDS和XPS分析 | 第24-25页 |
2.4.4 不同Zn源对AZO粉末形貌及性能的影响 | 第25页 |
2.4.5 不同铝掺杂量对AZO粉末的影响 | 第25-26页 |
2.4.6 不同pH对AZO粉末性能的影响 | 第26-27页 |
2.4.7 不同加料方式对AZO粉末性能的影响 | 第27页 |
2.4.8 盐熔辅助煅烧对AZO粉末粒径、形貌及介电性能的影响 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 铝掺杂氧化锌的表面改性 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验材料 | 第31-32页 |
3.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
3.2.2 实验装置与器材 | 第32页 |
3.3 油酸对AZO粉末的改性 | 第32-35页 |
3.3.1 实验原理 | 第32-33页 |
3.3.2 实验过程 | 第33页 |
3.3.3 粉体的XRD分析 | 第33页 |
3.3.4 改性后粉体TEM分析 | 第33-34页 |
3.3.5 粉体的亲油性的变化 | 第34-35页 |
3.4 Ag包覆AZO粉末 | 第35-37页 |
3.4.1 实验原理 | 第35页 |
3.4.2 实验过程 | 第35页 |
3.4.3 粉体的XRD分析 | 第35-36页 |
3.4.4 EDS分析 | 第36页 |
3.4.5 TEM分析 | 第36-37页 |
3.4.6 UV分析 | 第37页 |
3.5 等离子体处理 | 第37-43页 |
3.5.1 等离子处理铝掺杂氧化锌 | 第37-39页 |
3.5.2 等离子处理铝掺杂氧化锌前驱体 | 第39-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 铝掺杂氧化锌粉体在PP中的应用 | 第44-49页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验原料 | 第44-45页 |
4.3 主要仪器设备 | 第45页 |
4.4 AZO/PP复合材料的制备 | 第45页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第45-48页 |
4.5.1 不同AZO粉体含量对PP的断面形貌分析 | 第45-46页 |
4.5.2 不同AZO粉体含量对PP的热稳定性影响 | 第46-47页 |
4.5.3 不同AZO粉体含量对PP的力学性能影响 | 第47-48页 |
4.5.4 不同AZO粉体含量对PP的抗静电性能分析 | 第48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
结论与展望 | 第49-50页 |
1. 结论 | 第49页 |
2. 进一步工作展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
个人简历 | 第59页 |