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碳纳米管增强酚醛树脂/石墨双极板复合材料的制备与性能研究

目录第1-10页
CATALOG第10-15页
摘要第15-18页
ABSTRACT第18-21页
第一章 绪论第21-43页
   ·选题背景第21-22页
   ·双极板功能及其材料性能要求第22-23页
     ·双极板功能第22-23页
     ·双极板材料的性能要求第23页
   ·双极板材料的研究现状第23-33页
     ·无孔石墨第23页
     ·金属材料第23-26页
       ·未改性的金属材料第23-25页
       ·表面改性的金属材料第25-26页
     ·复合结构双极板材料第26-28页
     ·复合材料第28-33页
       ·金属基复合材料第28页
       ·树脂基复合材料第28-29页
       ·石墨基复合材料第29-32页
       ·增强体增强的树脂/石墨复合材料第32-33页
   ·碳纳米管性质及应用第33-35页
     ·碳纳米管的结构第33-34页
     ·碳纳米管的性质第34页
     ·碳纳米管在复合材料中的应用第34-35页
   ·碳纳米管的化学改性第35-41页
     ·氧化反应第36-37页
     ·机械化学法第37页
     ·氢化反应第37页
     ·氟化反应第37页
     ·环加成反应第37-39页
     ·小分子自由基反应第39-41页
   ·课题的提出第41页
   ·研究内容第41-43页
第二章 实验内容与方法第43-52页
   ·实验原料第43页
   ·实验仪器第43-44页
   ·酚醛树脂/石墨复合材料的制备过程第44-46页
     ·技术路线第44页
     ·复合材料成分设计第44页
     ·复合材料制备工艺参数的确定第44-46页
       ·石墨粒径第44-45页
       ·压制温度第45页
       ·压制时间第45页
       ·压制压力第45-46页
   ·碳纳米管增强酚醛树脂/石墨复合材料的制备第46-48页
     ·技术路线第46-47页
     ·碳纳米管的纯化处理第47页
     ·碳纳米管的表面处理第47页
     ·Fenton/UV处理工艺参数的确定第47-48页
     ·碳纳米管含量的确定第48页
   ·性能测试第48-49页
     ·弯曲强度的测定第48-49页
     ·导电率的测定第49页
   ·分析测试技术第49-52页
     ·红外光谱第49-50页
     ·透射电镜第50页
     ·扫描电镜第50页
     ·X射线衍射第50页
     ·差热分析法第50-51页
     ·热重分析第51页
     ·拉曼光谱第51-52页
第三章 酚醛树脂/石墨复合材料的制备工艺研究第52-66页
   ·实验过程第52页
   ·酚醛树脂含量的确定第52-54页
     ·酚醛树脂含量对复合材料导电性能的影响第53页
     ·酚醛树脂含量对复合材料弯曲强度的影响第53-54页
   ·压制温度的确定第54-58页
     ·DSC分析第54-56页
     ·压制温度对复合材料导电性能的影响第56-57页
     ·压制温度对复合材料弯曲强度的影响第57-58页
   ·压制时间的确定第58-60页
   ·压制压力的确定第60-61页
   ·石墨粒径的确定第61-63页
   ·微观结构分析第63-64页
   ·本章小结第64-66页
第四章 酚醛树脂/石墨复合材料工艺的优选第66-73页
   ·试验设计第66页
   ·实验结果与分析第66-69页
     ·实验结果第66-68页
     ·结果分析第68-69页
       ·直观分析第68页
       ·方差分析第68-69页
   ·单因素实验中石墨含量对复合材料性能的影响第69-70页
   ·正交实验中石墨含量对复合材料性能的影响第70-71页
   ·本章小结第71-73页
第五章 碳纳米管增强酚醛树脂/石墨复合材料的制备工艺研究第73-91页
   ·引言第73页
   ·实验过程第73-74页
     ·纯化处理过程第73页
     ·Fenton反应处理第73-74页
     ·Fenton/US反应处理第74页
     ·Fenton/UV反应处理第74页
     ·复合材料的制备与检测第74页
   ·结果与分析第74-90页
     ·碳纳米管的纯化处理效果第74-76页
     ·Fenton反应方式的确定第76-79页
       ·不同Fenton反应方式对碳纳米管的影响第76-78页
       ·不同Fenton反应方式对复合材料性能的影响第78-79页
     ·Fenton试剂中Fe~(2+)和H_2O_2的不同配比的确定第79-84页
       ·Fe~(2+)和H_2O_2的不同配比对CNTs表面处理的影响第80-82页
       ·Fe~(2+)和H_2O_2的不同配比对复合材料性能的影响第82-84页
     ·Fenton试剂预处理前pH值确定第84-86页
       ·Fenton试剂预处理前pH值对CNTs表面处理的影响第84-85页
       ·Fenton试剂的初始pH值对复合材料性能的影响第85-86页
     ·反应时间的确定第86-88页
     ·碳纳米管含量的确定第88-90页
   ·本章小结第90-91页
第六章 碳纳米管改性及增强机理分析第91-103页
   ·Fenton试剂法对碳纳米管的改性机理探索第91-94页
     ·透射电镜分析第91-93页
     ·拉曼光谱分析第93-94页
     ·Fenton试剂法对碳纳米管处理改性机理第94页
   ·碳纳米管复合材料增强机理探索第94-102页
     ·复合材料应力传递理论第95-97页
     ·碳纤维复合材料的界面结合理论及其失效模型第97-99页
       ·界面结合理论第97-99页
       ·碳纤维/树脂复合材料的失效破坏模型第99页
     ·碳纳米管与酚醛树脂/石墨复合材料的界面结合状态第99-101页
     ·碳纳米管与酚醛树脂/石墨复合材料的失效模型第101页
     ·碳纳米管复合材料的增强机理第101-102页
   ·本章小结第102-103页
第七章 碳纳米管增强酚醛树脂/石墨复合材料弯曲强度的预估第103-110页
   ·弯曲强度的预估理论第103-107页
     ·碳纤维方向系数的确定第103-105页
     ·碳纤维长度有效系数的确定第105-107页
   ·碳纳米管增强酚醛树脂/石墨复合材料弯曲强度的预估公式第107页
   ·预估公式的验证第107-109页
   ·本章小结第109-110页
第八章 结论及展望第110-113页
参考文献第113-127页
致谢第127-128页
附录Ⅰ发表论文目录及专利、获奖第128-130页
附录Ⅱ外文论文第130-141页
学位论文评阅及答辩情况表第141页

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