摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 聚合物基导热复合材料简介 | 第13-14页 |
1.3 导热填料的类型 | 第14-15页 |
1.3.1 金属材料 | 第14页 |
1.3.2 碳材料 | 第14-15页 |
1.3.3 陶瓷材料 | 第15页 |
1.4 导热模型及导热机理 | 第15-19页 |
1.4.1 导热模型简介 | 第15-17页 |
1.4.2 导热机理 | 第17-19页 |
1.5 论文选题意义及主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 CE/EP的固化反应及性能研究 | 第20-37页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21页 |
2.2.1 实验原料 | 第21页 |
2.2.2 环氧/氰酸酯树脂预聚物的制备 | 第21页 |
2.2.3 环氧/氰酸酯树脂固化物的制备 | 第21页 |
2.3 实验器材及测试分析 | 第21-23页 |
2.3.1 主要实验器材 | 第21-22页 |
2.3.2 测试分析 | 第22-23页 |
2.4 结果与讨论 | 第23-35页 |
2.4.1 CE/EP固化反应动力学研究 | 第23-27页 |
2.4.2 CE/EP红外光谱分析 | 第27-30页 |
2.4.3 CE/EP流变行为研究 | 第30-32页 |
2.4.4 CE/EP动态力学行为研究 | 第32-33页 |
2.4.5 CE/EP介电性能研究 | 第33-34页 |
2.4.6 CE/EP热稳定性能研究 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 不同含量的h-BN对CE/EP/h-BN复合树脂基体的性能影响 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 实验原料 | 第37页 |
3.2.2 氮化硼的热处理 | 第37页 |
3.2.3 环氧/氰酸酯/氮化硼预聚物的制备 | 第37-38页 |
3.2.4 环氧/氰酸酯/氮化硼复合材料的制备 | 第38页 |
3.3 实验器材及测试分析 | 第38页 |
3.3.1 主要实验器材 | 第38页 |
3.3.2 测试分析 | 第38页 |
3.4 结果与讨论 | 第38-45页 |
3.4.1 CE/EP/h-BN复合材料的固化行为研究 | 第38-39页 |
3.4.2 CE/EP/h-BN复合材料的红外光谱分析 | 第39-40页 |
3.4.3 CE/EP/h-BN复合材料的断面形貌研究 | 第40-41页 |
3.4.4 CE/EP/h-BN复合材料的动态力学研究 | 第41-42页 |
3.4.5 CE/EP/h-BN复合材料的介电性能研究 | 第42-44页 |
3.4.6 CE/EP/h-BN复合材料的热稳定性研究 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 不同含量的MCNTs/h-BN对CE/EP复合树脂基体的性能影响 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 实验原料 | 第48页 |
4.2.2 碳纳米管的酸化及干燥 | 第48页 |
4.2.3 环氧/氰酸酯/氮化硼/碳纳米管预聚物的制备 | 第48页 |
4.2.4 环氧/氰酸酯/氮化硼/碳纳米管复合材料的制备 | 第48页 |
4.3 实验器材及测试分析 | 第48-49页 |
4.3.1 主要实验器材 | 第48页 |
4.3.2 测试分析 | 第48-49页 |
4.4 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.4.1 CE/EP/h-BN/MCNTs复合材料的固化反应行为研究 | 第49页 |
4.4.2 CE/EP/h-BN/MCNTs复合材料的断面形貌研究 | 第49-51页 |
4.4.3 CE/EP/h-BN/MCNTs复合材料的动态力学行为研究 | 第51-52页 |
4.4.4 CE/EP/h-BN/MCNTs复合材料的介电性能研究 | 第52-53页 |
4.4.5 CE/EP/h-BN/MCNTs复合材料的导热性能研究 | 第53-55页 |
4.4.6 CE/EP/h-BN/MCNTs复合材料的热稳定性研究 | 第55-56页 |
4.5 小结 | 第56-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第67页 |