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碳复合材料的微观结构调控及性能研究

中文摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第10-36页
    1.1 引言第10页
    1.2 碳材料的导热机理第10-13页
        1.2.1 碳材料单元的导热第11-12页
        1.2.2 碳复合材料的导热第12页
        1.2.3 碳材料导热的温度依赖性第12-13页
    1.3 低维导热碳材料介绍第13-22页
        1.3.1 碳纳米管第13-16页
        1.3.2 碳纤维第16-17页
        1.3.3 石墨烯第17-21页
        1.3.4 片层石墨第21-22页
    1.4 高导热碳复合材料介绍第22-33页
        1.4.1 碳纳米管薄膜第22-25页
        1.4.2 石墨烯薄膜第25-27页
        1.4.3 柔性石墨材料第27-28页
        1.4.4 热压石墨材料第28-30页
        1.4.5 泡沫碳材料第30-32页
        1.4.6 其他高导热碳材料第32-33页
    1.5 本课题的立题依据和主要研究内容第33-36页
        1.5.1 论文选题的目的与意义第33页
        1.5.2 本课题的主要研究内容第33-36页
第2章 石墨烯薄膜材料第36-52页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 实验所需试剂与仪器第37页
        2.2.2 氧化石墨烯的制备第37页
        2.2.3 氧化石墨烯薄膜的制备及还原第37-38页
        2.2.4 测试与表征第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-49页
        2.3.1 离心对氧化石墨烯的分离效果第39-40页
        2.3.2 超声处理对氧化石墨烯尺寸的影响第40-41页
        2.3.3 石墨烯薄膜的形貌表征第41-42页
        2.3.4 热处理对石墨烯薄膜形貌的影响第42-44页
        2.3.5 热处理对石墨烯薄膜化学和晶体结构的影响第44-45页
        2.3.6 热处理对石墨烯薄膜导热性能的影响第45-47页
        2.3.7 环境温度对薄膜导热性能的影响第47页
        2.3.8 氧化石墨烯尺寸对薄膜导热和导电性能的影响第47-48页
        2.3.9 氧化石墨烯尺寸对薄膜力学性能的影响第48-49页
    2.4 本章小结第49-52页
第3章 石墨复合材料第52-72页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 实验所需试剂与仪器第53页
        3.2.2 膨胀石墨的制备第53页
        3.2.3 膨胀石墨与胶黏剂的混合及成型第53-54页
        3.2.4 测试与表征第54-56页
    3.3 结果与讨论第56-69页
        3.3.1 不同目数的鳞片石墨与膨胀石墨的形貌表征第56-57页
        3.3.2 不同膨胀体积的膨胀石墨的形貌表征第57-59页
        3.3.3 复合材料制备各阶段的结晶性能第59-60页
        3.3.4 沥青胶黏剂的含量对复合材料导热性能的影响第60-61页
        3.3.5 膨胀石墨的尺寸对复合材料导热性能的影响第61-62页
        3.3.6 膨胀石墨的膨胀体积对复合材料导热性能的影响第62-64页
        3.3.7 热压压力对石墨复合材料结构和导热性能的影响第64-66页
        3.3.8 压制工艺对石墨复合材料结构和导热性能的影响第66-67页
        3.3.9 膨胀石墨的尺寸对复合材料力学性能的影响第67-68页
        3.3.10 膨胀石墨的膨胀体积对复合材料力学性能的影响第68-69页
    3.4 本章小结第69-72页
第4章 石墨/碳纤维复合材料第72-86页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-74页
        4.2.1 实验所需试剂与仪器第73页
        4.2.2 膨胀石墨与碳纤维和沥青的混合第73页
        4.2.3 石墨-碳纤维复合材料的制备第73-74页
        4.2.4 测试与表征第74页
    4.3 结果与讨论第74-83页
        4.3.1 短切碳纤维的形貌表征第74-75页
        4.3.2 碳纤维与膨胀石墨复合均匀性控制第75页
        4.3.3 碳纤维的含量对复合材料密度和微观结构的影响第75-77页
        4.3.4 碳纤维含量对复合材料导热性能的影响第77-78页
        4.3.5 碳纤维含量对复合材料力学性能的影响第78-80页
        4.3.6 碳纤维长度对复合材料密度和微观结构的影响第80-81页
        4.3.7 碳纤维长度对复合材料导热性能的影响第81-82页
        4.3.8 碳纤维长度对复合材料力学性能的影响第82-83页
    4.4 本章小结第83-86页
第5章 石墨/碳纳米管复合材料第86-102页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 实验部分第87-89页
        5.2.1 实验所需试剂与仪器第87页
        5.2.2 膨胀石墨的预氧化处理第87页
        5.2.3 催化剂溶液的配置第87页
        5.2.4 催化剂在膨胀石墨的负载第87页
        5.2.5 碳纳米管的的化学气相沉积制备第87-88页
        5.2.6 石墨/碳纳米管复合材料的制备第88页
        5.2.7 测试与表征第88-89页
    5.3 结果与讨论第89-100页
        5.3.1 膨胀石墨预处理对催化剂负载的影响第89-90页
        5.3.2 膨胀石墨与碳纳米管的界面结构第90-91页
        5.3.3 化学气相沉积压力对碳纳米管生长的影响第91-92页
        5.3.4 化学气相沉积时间对膨胀石墨-碳纳米管微观结构的影响第92-93页
        5.3.5 碳纳米管的生长对石墨/碳纳米管复合材料密度的影响第93-94页
        5.3.6 石墨/碳纳米管复合材料制备过程的化学和晶体结构分析第94-97页
        5.3.7 化学气相沉积时间对石墨/碳纳米管复合材料导热性能的影响第97-98页
        5.3.8 化学气相沉积时间对石墨/碳纳米管复合材料力学性能的影响第98-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第6章 石墨/阵列碳纳米管复合材料第102-124页
    6.1 引言第102-103页
    6.2 实验部分第103-106页
        6.2.1 实验所需试剂与仪器第103页
        6.2.2 膨胀石墨的剥离第103页
        6.2.3 二氧化硅在石墨薄片的覆载第103-104页
        6.2.4 碳源和催化剂溶液的配置第104页
        6.2.5 阵列碳纳米管的化学气相沉积制备第104页
        6.2.6 石墨/阵列碳纳米管复合材料的制备第104-105页
        6.2.7 测试与表征第105-106页
    6.3 结果与讨论第106-122页
        6.3.1 负载二氧化硅前后石墨薄片的微观形貌第106页
        6.3.2 催化剂浓度对阵列碳纳米管微观形貌的影响第106-108页
        6.3.3 生长时间对阵列碳纳米管的微观形貌的影响第108-109页
        6.3.4 热压温度对石墨/阵列碳纳米管复合材料界面结构的影响第109-114页
        6.3.5 生长密度对石墨/阵列碳纳米管复合材料导热性能的影响第114-115页
        6.3.6 生长时间对石墨/阵列碳纳米管复合材料导热性能的影响第115-116页
        6.3.7 热压温度对石墨/阵列碳纳米管复合材料导热性能的影响第116-117页
        6.3.8 热压压力对石墨/阵列碳纳米管复合材料导热性能的影响第117-119页
        6.3.9 生长时间对石墨/阵列碳纳米管复合材料力学性能的影响第119-120页
        6.3.10 热压温度对石墨/阵列碳纳米管复合材料力学性能的影响第120-121页
        6.3.11 石墨/阵列碳纳米管复合材料的热扩散能力表征第121-122页
    6.4 本章小结第122-124页
第7章 全文总结第124-128页
    7.1 主要结论第124-126页
    7.2 主要创新点第126页
    7.3 碳复合材料导热性能调控策略及未来研究建议第126-128页
参考文献第128-142页
发表论文和参加科研情况说明第142-144页
附录第144-146页
致谢第146-148页

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