摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第13-18页 |
1.2.1 碳纳米管 | 第13-14页 |
1.2.2 碳纳米管的纯化 | 第14-15页 |
1.2.3 碳纳米管的分散 | 第15-16页 |
1.2.4 碳纳米管的性质 | 第16-18页 |
1.3 凯夫拉纤维 | 第18-21页 |
1.3.1 凯夫拉纤维概述 | 第18页 |
1.3.2 凯夫拉纤维的性能 | 第18-19页 |
1.3.3 凯夫拉纳米纤维 | 第19-21页 |
1.4 碳纳米管增强聚合物基复合薄膜 | 第21-23页 |
1.4.1 碳纳米管聚合物薄膜的制备方法 | 第21页 |
1.4.2 碳纳米管聚合物薄膜 | 第21-23页 |
1.5 碳纳米管与凯夫拉纤维的相互作用 | 第23-24页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验材料与方法 | 第26-30页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 分析测试方法 | 第27-30页 |
2.3.1 X 射线衍射测试 | 第27页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第27页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第27页 |
2.3.4 紫外-可见光外光谱分析 | 第27页 |
2.3.5 拉曼光谱分析 | 第27-28页 |
2.3.6 X 射线光电子能谱分析 | 第28页 |
2.3.7 原子力显微镜分析 | 第28页 |
2.3.8 透射电镜分析 | 第28页 |
2.3.9 热失重/差示扫描量热分析 | 第28页 |
2.3.10 薄膜的力学性能测试 | 第28-29页 |
2.3.11 薄膜的电学性能测试 | 第29-30页 |
第3章 碳纳米管的纯化与分散 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 碳纳米管的纯化 | 第30-32页 |
3.2.1 碳纳米管的纯化方法 | 第30-31页 |
3.2.2 碳纳米管纯化前后的比较 | 第31-32页 |
3.3 碳纳米管的分散 | 第32-41页 |
3.3.1 碳纳米管的分散方法 | 第32-34页 |
3.3.2 碳纳米管/二甲基亚砜溶液的光谱的表征与分析 | 第34-36页 |
3.3.3 碳纳米管的结构表征 | 第36-37页 |
3.3.4 碳纳米管的形貌表征 | 第37-39页 |
3.3.5 碳纳米管的热重分析 | 第39页 |
3.3.6 碳纳米管的 X 射线光电子能谱分析 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 碳纳米管增强凯夫拉纳米纤维复合薄膜的制备与电学性能表征 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 凯夫拉纳米纤维的制备 | 第42-43页 |
4.3 凯夫拉纳米纤维的表征 | 第43-45页 |
4.3.1 凯夫拉纳米纤维的形貌表征 | 第43-44页 |
4.3.2 凯夫拉纳米纤维的结构表征 | 第44-45页 |
4.4 碳纳米管增强凯夫拉纳米纤维薄膜的制备与表征 | 第45-50页 |
4.4.1 碳纳米管增强凯夫拉纤维薄膜的制备 | 第45-46页 |
4.4.2 碳纳米管增强凯夫拉纤维薄膜的形貌表征 | 第46-47页 |
4.4.3 碳纳米管增强凯夫拉纤维薄膜的价键表征 | 第47-50页 |
4.5 碳纳米管增强凯夫拉纳米纤维薄膜的电学性能 | 第50-54页 |
4.5.1 碳纳米管增强凯夫拉纳米纤维薄膜电导率 | 第50-52页 |
4.5.2 碳纳米管增强凯夫拉纳米纤维薄膜的介电性能 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 碳纳米管增强凯夫拉纳米纤维薄膜的力学性能 | 第56-69页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 碳纳米管增强凯夫拉纳米纤维薄膜的力学性能测试 | 第56-60页 |
5.3 复合薄膜的力学性能改进 | 第60-63页 |
5.4 碳纳米管与凯夫拉纳米纤维之间的作用关系 | 第63-68页 |
5.4.1 紫外光谱表征 | 第64-65页 |
5.4.2 红外光谱表征 | 第65-66页 |
5.4.3 X 射线光电子能谱表征 | 第66-67页 |
5.4.4 透射电镜表征 | 第67-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |