摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
本文中英文缩写词和符号 | 第7-9页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.0 研究背景 | 第11页 |
1.1 绝缘导热聚合物基复合材料的导热机理 | 第11-12页 |
1.2 绝缘导热聚合物基复合材料的导热模型 | 第12页 |
1.3 绝缘导热聚合物基复合材料的应用 | 第12-14页 |
1.3.1 电机领域的应用 | 第12-13页 |
1.3.2 电子封装领域的应用 | 第13页 |
1.3.3 LED 封装领域的应用 | 第13页 |
1.3.4 航天航空领域的应用 | 第13-14页 |
1.4 绝缘导热聚合物基复合材料的研究现状 | 第14-20页 |
1.4.1 本征型绝缘导热聚合物材料的研究进展 | 第14-17页 |
1.4.2 填充型绝缘导热聚合物基复合材料的研究进展 | 第17-20页 |
1.4.3 填充型绝缘导热聚合物基复合材料导热性能的影响因素 | 第20页 |
1.5 目前绝缘导热聚合物基复合材料研究中存在的问题 | 第20-21页 |
1.6 论文的研究背景、研究内容 | 第21页 |
1.6.1 研究背景 | 第21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21页 |
参考文献 | 第21-26页 |
第二章 AlN/Epoxy 复合材料的制备及性能研究 | 第26-50页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 实验所用的原料及来源 | 第27页 |
2.2.2 样品制备 | 第27-28页 |
2.2.2.1 硅烷化改性 AlN 纳米颗粒 | 第27页 |
2.2.2.2 超支化聚芳酰胺改性 AlN 纳米颗粒 | 第27页 |
2.2.2.3 环氧基氮化铝复合材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 测试仪器与表征 | 第28-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-45页 |
2.3.1 表面改性的 AlN 表征 | 第30-34页 |
2.3.1.1 表面改性的 AlN 表面结构分析 | 第30-33页 |
2.3.1.2 表面改性的 AlN 形貌表征 | 第33-34页 |
2.3.1.3 表面改性的 AlN 热稳定性 | 第34页 |
2.3.2 环氧基氮化铝复合材料的固化机理 | 第34-36页 |
2.3.3 环氧基氮化铝复合材料的微观结构与形貌表征 | 第36-37页 |
2.3.4 环氧基氮化铝复合材料的导热性能 | 第37-39页 |
2.3.5 环氧基氮化铝复合材料的热稳定性能 | 第39-40页 |
2.3.6 环氧基氮化铝复合材料的玻璃化转变温度 | 第40-41页 |
2.3.7 环氧基氮化铝复合材料的动态力学性能 | 第41-43页 |
2.3.8 环氧基氮化铝复合材料的击穿强度 | 第43-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
第三章 PVDF/GS@Al_2O_3复合材料的制备及性能研究 | 第50-70页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 实验部分 | 第50-54页 |
3.2.1 实验所用的原料及来源 | 第50-51页 |
3.2.2 样品制备 | 第51-53页 |
3.2.2.1 氧化铝(Al_2O_3)纳米颗粒的表面改性 | 第51页 |
3.2.2.2 氧化石墨稀(GO)的制备 | 第51页 |
3.2.2.3 氧化铝包覆石墨烯杂化物(GS@Al_2O_3)的制备 | 第51-52页 |
3.2.2.4 PVDF/GS@Al_2O_3复合材料的制备及表征 | 第52-53页 |
3.2.3 测试仪器与表征 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-65页 |
3.3.1 GS@Al_2O_3杂化物的形貌与表征 | 第54-60页 |
3.3.1.1 GS@Al_2O_3杂化物的微结构表征 | 第54-57页 |
3.3.1.2 GS@Al_2O_3杂化物的形貌表征 | 第57-59页 |
3.3.1.3 GS@Al_2O_3杂化物的热稳定性 | 第59-60页 |
3.3.2 复合材料的微观结构与形貌 | 第60-61页 |
3.3.3 复合材料的导热性能 | 第61-65页 |
3.3.4 复合材料的体积电阻率 | 第65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
第四章 全文总结 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-74页 |