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炭黑/碳纤维/聚合物复合导电PTC材料的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8-10页
        1.1.1 导电高分子PTC材料的发展历程第8-10页
        1.1.2 导电高分子PTC材料的应用及发展方向第10页
    1.2 聚合物PTC材料的导电机理第10-11页
        1.2.1 导电路径的形成第10-11页
        1.2.2 导电机理第11页
    1.3 PTC效应机制第11-14页
        1.3.1 导电链与热膨胀模型第12页
        1.3.2 隧道导电模型第12-13页
        1.3.3 微晶薄膜模型第13页
        1.3.4 炭粒聚集形态变化及迁移模型第13页
        1.3.5 欧姆导电模型第13-14页
    1.4 聚合物PTC材料稳定性提高与NTC效应的改善第14-18页
        1.4.1 导电填料的表面改性修饰第14-15页
        1.4.2 抑制导电填料的团聚机制第15-16页
        1.4.3 适当的热处理第16页
        1.4.4 NTC效应的改善第16-18页
    1.5 论文研究目的、意义及研究内容第18-20页
        1.5.1 论文研究目的及意义第18页
        1.5.2 论文主要研究内容第18-20页
第二章 实验原料、仪器及表征第20-24页
    2.1 原料和仪器第20-21页
        2.1.1 实验原料和试剂第20页
        2.1.2 实验仪器和设备第20-21页
    2.2 表征第21-24页
        2.2.1 性能测试第21-22页
        2.2.2 形态分析第22-24页
第三章 PP/HDPE/EVA/CB复合材料的研究第24-33页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验部分第24-27页
        3.2.1 优化CB的填充体系第24-25页
        3.2.2 PP/HDPE/EVA/CB复合材料制备第25-27页
    3.3 实验结果与讨论第27-32页
        3.3.1 样品性能测试第27页
        3.3.2 CB添加量对复合材料性能的影响第27-29页
        3.3.3 PP添加量对复合材料性能的影响第29-30页
        3.3.4 复合材料相容性分析第30-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 HDPE-g-MAH/EVA/CB复合材料材料的研究第33-43页
    4.1 引言第33页
    4.2 实验部分第33-34页
        4.2.1 HDPE-g-MAH的制备第33-34页
        4.2.2 HDPE-g-MAH/EVA/CB复合材料的制备第34页
    4.3 实验结果讨论第34-41页
        4.3.1 样品性能测试第34-35页
        4.3.2 HDPE接枝表征第35-36页
        4.3.3 复合材料组成对性能影响分析第36-37页
        4.3.4 CB含量对复合材料电性能影响分析第37-39页
        4.3.5 不同EVA比例的复合材料阻-温曲线第39-40页
        4.3.6 SEM微观形貌分析第40-41页
    4.4 本章小结第41-43页
第五章 HDPE-g-MAH/EVA/CB/CF复合材料的研究第43-51页
    5.1 引言第43页
    5.2 实验部分第43-45页
        5.2.1 CF的筛选及表面处理第43-44页
        5.2.2 HDPE-g-MAH/EVA/CB/CF复合材料制备第44-45页
    5.3 实验结果与讨论第45-49页
        5.3.1 样品性能测试第45页
        5.3.2 氧化CF红外光谱分析第45-46页
        5.3.3 样品的微观形貌分析第46-47页
        5.3.4 CF含量对复合材料力学性能分析第47页
        5.3.5 CF含量对复合材料室温电阻率的影响分析第47-48页
        5.3.6 复合材料PTC效应分析第48-49页
    5.4 本章小结第49-51页
第六章 添加剂对PTC复合材料性能的影响第51-59页
    6.1 引言第51页
    6.2 抗氧剂含量对样品性能的影响第51-53页
        6.2.1 抗氧剂的筛选第51-52页
        6.2.2 抗氧剂含量对样品性能的影响第52-53页
    6.3 辐照交联对导电高分子材料性能的影响第53-54页
        6.3.1 辐照交联工艺第53页
        6.3.2 阻-温特性测定第53-54页
        6.3.3 辐照交联对复合材料性能影响第54页
    6.4 化学交联对复合材料材料影响第54-58页
        6.4.1 化学交联剂添加量对复合材料室温电阻率影响第54-55页
        6.4.2 交联剂的使用对材料循环稳定性的影响第55-56页
        6.4.3 SEM形貌分析第56-58页
    6.5 本章小结第58-59页
第七章 结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页

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