摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-55页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 聚合物微球 | 第10-15页 |
1.2.1 聚合物微球的分类 | 第11-12页 |
1.2.2 聚合物微球的制备方法 | 第12-13页 |
1.2.3 聚合物微球的性能及应用 | 第13-15页 |
1.3 聚合物/石墨烯核壳结构复合微球 | 第15-27页 |
1.3.1 石墨烯简介 | 第15-18页 |
1.3.2 聚合物/石墨烯核壳结构微球的制备方法 | 第18-22页 |
1.3.3 聚合物/石墨烯核壳结构微球的性能及应用 | 第22-27页 |
1.4 聚酰亚胺概述 | 第27-38页 |
1.4.1 聚酰亚胺的发展历史与研究现状 | 第27-28页 |
1.4.2 聚酰亚胺的合成方法 | 第28-30页 |
1.4.3 聚酰亚胺的性能及应用 | 第30-31页 |
1.4.4 聚酰亚胺/石墨烯复合材料 | 第31-37页 |
1.4.5 聚酰亚胺/氮化硼复合材料 | 第37-38页 |
1.5 聚酰亚胺微球 | 第38-53页 |
1.5.1 聚酰亚胺微球的研究现状 | 第38-39页 |
1.5.2 聚酰亚胺微球的制备方法 | 第39-50页 |
1.5.3 聚酰亚胺微球的性能及应用 | 第50-53页 |
1.6 本文的研究背景、意义和内容 | 第53-55页 |
第二章 实验部分 | 第55-62页 |
2.1 主要试剂及原料 | 第55-56页 |
2.2 实验仪器 | 第56页 |
2.3 样品的制备 | 第56-58页 |
2.3.1 聚醚酰亚胺微球的制备 | 第56-57页 |
2.3.2 聚醚酰亚胺/石墨烯复合微球的制备 | 第57页 |
2.3.3 聚醚酰亚胺/石墨烯复合材料的制备 | 第57-58页 |
2.3.4 聚醚酰亚胺/氮化硼复合微球的制备 | 第58页 |
2.3.5 聚醚酰亚胺/氮化硼复合材料的制备 | 第58页 |
2.4 测试与表征 | 第58-62页 |
第三章 聚醚酰亚胺微球的制备工艺研究及机理探索 | 第62-79页 |
3.1 引言 | 第62-63页 |
3.2 结果与讨论 | 第63-77页 |
3.2.1 表面活性剂的影响 | 第63-67页 |
3.2.2 聚醚酰亚胺浓度的影响 | 第67-69页 |
3.2.3 搅拌速度的影响 | 第69-71页 |
3.2.4 析出温度的影响 | 第71-72页 |
3.2.5 析出方式的影响 | 第72-75页 |
3.2.6 机理分析 | 第75-77页 |
3.3 本章小结 | 第77-79页 |
第四章 三维有序聚醚酰亚胺/石墨烯复合材料的制备与性能研究 | 第79-96页 |
4.1 引言 | 第79-80页 |
4.2 结果与讨论 | 第80-94页 |
4.2.1 聚醚酰亚胺微球的制备 | 第80-83页 |
4.2.2 氧化石墨烯的性能表征 | 第83-85页 |
4.2.3 聚醚酰亚胺/石墨烯复合微球的制备及结构表征 | 第85-89页 |
4.2.4 聚醚酰亚胺/石墨烯复合微球的热学性能 | 第89-91页 |
4.2.5 三维有序聚醚酰亚胺/石墨烯复合材料的制备 | 第91-92页 |
4.2.6 聚醚酰亚胺/石墨烯复合材料的导电性能 | 第92-94页 |
4.2.7 聚醚酰亚胺/石墨烯复合材料的导热性能 | 第94页 |
4.3 本章小结 | 第94-96页 |
第五章 聚醚酰亚胺/氮化硼复合材料的制备与性能研究 | 第96-114页 |
5.1 引言 | 第96-97页 |
5.2 结果与讨论 | 第97-113页 |
5.2.1 聚醚酰亚胺微球与氮化硼的性能表征 | 第97页 |
5.2.2 聚醚酰亚胺/氮化硼复合微球的制备 | 第97-103页 |
5.2.3 聚醚酰亚胺/氮化硼复合微球的热学性能 | 第103-104页 |
5.2.4 聚醚酰亚胺/氮化硼复合材料的断面SEM形貌 | 第104-107页 |
5.2.5 氮化硼在聚醚酰亚胺/氮化硼复合材料中的取向程度 | 第107-110页 |
5.2.6 聚醚酰亚胺/氮化硼复合材料的导热性能 | 第110-113页 |
5.3 本章小结 | 第113-114页 |
结论与展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-138页 |
作者简历攻读学位期间取得的成果 | 第138-139页 |
致谢 | 第139-141页 |