摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-26页 |
前言 | 第12-13页 |
·复合型导电高分子材料导电机理 | 第13-16页 |
·导电通路的形成 | 第13-15页 |
·通路形成后的导电 | 第15-16页 |
·炭系导电填料 | 第16-20页 |
·炭黑 | 第16-18页 |
·石墨 | 第18-19页 |
·碳纤维 | 第19-20页 |
·聚合物基体 | 第20-21页 |
·炭系填料与聚合物界面 | 第21-23页 |
·聚合物分子在炭系填料表面的吸附 | 第21-22页 |
·聚合物/碳复合材料的机械性能 | 第22页 |
·聚合物/碳复合材料的结晶机理 | 第22页 |
·炭系填料在聚合物基体中的分散 | 第22-23页 |
·复合型导电高分子材料的应用 | 第23-26页 |
·抗静电和导电材料 | 第23-24页 |
·发热体材料 | 第24-25页 |
·压敏导电胶 | 第25页 |
·气敏电阻 | 第25页 |
·电磁波屏蔽材料 | 第25-26页 |
第二章 课题的提出 | 第26-29页 |
·课题的提出及研究背景 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27页 |
·研究目的及意义 | 第27-29页 |
第三章 实验部分 | 第29-33页 |
·实验原料及性能 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·工艺流程 | 第30页 |
·试样制备 | 第30页 |
·试样性能测试 | 第30-33页 |
·电阻测试 | 第30-31页 |
·DSC测试 | 第31-32页 |
·DMA测试 | 第32页 |
·毛细管流变测试 | 第32页 |
·SEM形貌观察 | 第32-33页 |
第四章 炭系导电填料填充PVDF/PMMA体系电性能研究 | 第33-41页 |
·填料含量与复合材料电性能的关系 | 第33-35页 |
·基体种类与复合材料电性能的关系 | 第35-38页 |
·基体配比与复合材料电性能的关系 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第五章 炭系导电填料填充PVDF/PMMA体系流变性能研究 | 第41-49页 |
·炭系填料填充PVDF/PMMA复合材料的转矩流变性能 | 第41-42页 |
·炭系填料填充PVDF/PMMA复合材料的毛细管流变性能 | 第42-45页 |
·剪切应力与剪切速率关系 | 第42-44页 |
·剪切粘度与剪切速率关系 | 第44-45页 |
·炭系填料填充PVDF/PMMA复合材料的动态力学性能 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第六章 炭系导电填料填充PVDF/PMMA体系结晶行为研究 | 第49-74页 |
·等温结晶研究 | 第50-61页 |
·CB、VGCF填充PVDF/PMMA体系的等温结晶行为 | 第50-54页 |
·CB、VGCF填充PVDF/PMMA体系的等温结晶动力学 | 第54-60页 |
·等温结晶活化能 | 第60-61页 |
·非等温结晶研究 | 第61-72页 |
·CB、VGCF填充PVDF/PMMA体系的非等温结晶行为 | 第62-65页 |
·CB、VGCF、EG含量对PVDF/PMMA体系非等温结晶的影响 | 第65-67页 |
·CB、VGCF填充PVDF/PMMA体系的非等温结晶动力学 | 第67-71页 |
·非等温结晶活化能 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第七章 CB、VGCF填充PVDF/PMMA体系相容性研究 | 第74-84页 |
·共混体系相容性的表征方法 | 第74-76页 |
·共混分散形态的直接观察 | 第74页 |
·红外吸收特征谱带的漂移 | 第74-75页 |
·共混体系透光率的变化 | 第75页 |
·测定共混体系组分的玻璃化转变温度变化 | 第75页 |
·共混体系相容性表征的新方法——结晶动力学法 | 第75-76页 |
·玻璃化转变温度法研究CB、VGCF填充PVDF/PMMA体系的相容性 | 第76-78页 |
·结晶动力学法研究CB、VGCF填充PVDF/PMMA体系的相容性 | 第78-83页 |
·结晶生长速率 | 第79页 |
·表面自由能 | 第79-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第八章 主要结论和创新点 | 第84-86页 |
·主要结论 | 第84-85页 |
·特色及创新点 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第96页 |