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碳系电热涂料的制备工艺及性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 发展现状第11-12页
        1.2.1 本征型电热涂料研究现状第11-12页
        1.2.2 添加型电热涂料研究现状第12页
    1.3 电热涂料的组成第12-19页
        1.3.1 粘结剂第12-16页
        1.3.2 导电填料第16-18页
        1.3.3 溶剂第18-19页
        1.3.4 助剂第19页
    1.4 电热涂料的导电及发热机理第19-21页
        1.4.1 导电机理第19-21页
        1.4.2 发热机理第21页
    1.5 电热涂料性能的影响因素第21-23页
    1.6 电热涂料的发展方向第23页
        1.6.1 低成本第23页
        1.6.2 环保型第23页
        1.6.3 多功能型第23页
    1.7 电热膜第23-24页
    1.8 选题意义及研究内容第24-27页
        1.8.1 选题意义第24-25页
        1.8.2 研究内容第25-27页
第2章 实验部分第27-35页
    2.1 实验试剂与仪器第27-29页
        2.1.1 实验试剂第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28-29页
    2.2 实验工艺流程第29-30页
    2.3 电热涂层的性能测试第30-35页
        2.3.1 体积电阻率的测定第30页
        2.3.2 电热性能测试第30-31页
        2.3.3 耐老化性能测试第31页
        2.3.4 附着力测试第31-32页
        2.3.5 耐腐蚀性能测试第32-33页
        2.3.6 扫描电镜分析第33页
        2.3.7 自限温性能测试第33-35页
第3章 乙烯基改性树脂基石墨和石墨烯电热涂料的制备与性能研究第35-53页
    3.1 实验基础配方第35页
    3.2 导电填料的添加第35-36页
    3.3 石墨含量对涂层表面升温速率和最高温度的影响第36-39页
    3.4 石墨含量对涂层体积电阻率的影响第39-41页
    3.5 干燥方式对涂层性能的影响第41-42页
    3.6 粘结剂含量对涂层附着力的影响第42-43页
    3.7 剪切速率对涂层性能的影响第43-44页
    3.8 剪切时间对涂层性能的影响第44-45页
    3.9 涂层厚度对涂层性能的影响第45-46页
    3.10 加热电压对涂层性能的影响第46-48页
    3.11 耐老化性能测试第48-49页
    3.12 耐腐蚀性能测试第49页
    3.13 石墨烯含量对涂层电热性能影响第49-51页
    3.14 扫描电镜分析第51-52页
    3.15 本章小结第52-53页
第4章 异氰酸酯基石墨和石墨烯电热涂料的制备与性能研究第53-71页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验基础配方第53页
    4.3 导电填料的添加第53-54页
    4.4 石墨含量对涂层电热性能影响第54-59页
    4.5 石墨含量对涂层附着力的影响第59页
    4.6 剪切速率对涂层性能的影响第59-60页
    4.7 剪切时间对涂层性能的影响第60-61页
    4.8 涂层厚度对涂层性能的影响第61-62页
    4.9 发热电压对涂层性能的影响第62-64页
    4.10 涂层耐老化性能测试第64-65页
    4.11 涂层耐腐蚀性测试第65-66页
    4.12 石墨烯含量对涂层电热性能的影响第66-68页
    4.13 扫描电镜分析第68-69页
    4.14 本章小结第69-71页
第5章 电热涂料自限温性能研究第71-79页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验配方的选择第71-72页
    5.3 自限温性能测试第72-74页
    5.4 输出功率测试第74-76页
    5.5 简易电热膜制作与性能测试第76-77页
    5.6 本章小结第77-79页
结论第79-81页
参考文献第81-87页
攻读硕士学位期间发表的论文第87-89页
致谢第89页

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