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氮化铝微球的制备及其在高导热复合材料中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13页
    1.2 氮化铝导热性能的概述第13-14页
    1.3 溶胶-凝胶法简介第14-15页
    1.4 氮化铝填充的导热绝缘材料第15-23页
        1.4.1 导热塑料的导热机理第16页
        1.4.2 影响导热的因素第16-23页
            1.4.2.1 氮化铝的表面改性第16-18页
            1.4.2.2 填料大小和形状对导热复合材料的影响第18-20页
            1.4.2.3 混合型复配填料对导热复合材料的影响第20-22页
            1.4.2.4 加工工艺对填充型导热复合材料的影响第22-23页
    1.5 本论文的选题意义和主要研究内容第23-25页
        1.5.1 本论文的目的和意义第23-24页
        1.5.3 课题的研究内容第24-25页
第二章 实验研究方法第25-35页
    2.1 实验原料及仪器设备第25-26页
        2.1.1 主要实验原料第25-26页
        2.1.2 实验仪器和设备第26页
    2.2 氮化铝微球的制备第26-27页
    2.3 硅烷化改性球形氮化铝颗粒第27页
    2.4 AlN/UHMWPE复合材料的制备第27-28页
    2.5 聚多巴胺包覆的MWCNT和Al_2O_3的制备第28页
    2.6 PDA-MWCNT/KH550-AlN/UHMWPE复合材料制备工艺第28页
    2.7 KH550-AlN或PDA-Al_2O_3填充的复合材料的制备第28-29页
    2.8 样品的组成、结构和性能表征手段第29-35页
        2.8.1 X-射线衍射分析(XRD)第29页
        2.8.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第29-30页
        2.8.3 透射电子显微镜(TEM)第30页
        2.8.4 导热系数第30页
        2.8.5 红外光谱(FTIR)第30-31页
        2.8.6 激光粒度仪第31页
        2.8.7 X射线光电子能谱(XPS)第31页
        2.8.8 热重分析(TGA)第31-32页
        2.8.9 差示扫描量热分析(DSC)第32页
        2.8.10 拉伸测试第32页
        2.8.11 介电性能测试第32页
        2.8.12 体积电阻率和表面电阻率测试第32-35页
第三章 氮化铝(AlN)微球的制备第35-47页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-46页
        3.3.1 添加PO对形貌的影响第37-38页
        3.3.2 添加F127对形貌的影响第38-39页
        3.3.3 添加PEG对形貌的影响第39-40页
        3.3.4 添加CTAB对形貌的影响第40-41页
        3.3.5 添加柠檬酸对形貌的影响第41-42页
        3.3.6 添加硫酸铵对形貌的影响第42-43页
        3.3.7 添加蔗糖对形貌的影响第43-44页
        3.3.8 添加氯化铵对形貌的影响第44-45页
        3.3.9 氮化铝微球的制备第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 AlN/UHMWPE复合材料的制备及性能研究第47-63页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
    4.3 结果讨论第49-60页
        4.3.1 改性氮化铝的表征第49-52页
            4.3.1.1 热失重分析第49-50页
            4.3.1.2 红外光谱分析与表征第50页
            4.3.1.3 X射线光电子能谱分析(XPS)第50-51页
            4.3.1.4 动态光散射分析(DLS)第51-52页
        4.3.2 改性氮化铝对UHMWPE基体性能的影响第52-53页
            4.3.2.1 复合材料表面微观形貌分析第52页
            4.3.2.2 复合材料断面微结构分析第52-53页
        4.3.3 复合材料的晶型结构第53-54页
        4.3.4 复合材料的热学性能分析第54-56页
            4.3.4.1 复合材料的热失重分析第54-55页
            4.3.4.2 复合材料的差热分析第55-56页
        4.3.5 AlN/UHMWPE复合材料的导热性能第56-57页
        4.3.6 复合材料的电学性能分析第57-59页
            4.3.6.1 复合材料的介电性能分析第57-58页
            4.3.6.2 复合材料的体积、表面电阻率分析第58-59页
        4.3.7 AlN/UHMWPE复合材料拉伸性能分析第59-60页
    4.4 本章小结第60-63页
第五章 PDA-MWCNT/KH550-AlN/UHMWPE复合材料的制备第63-73页
    5.1 引言第63页
    5.2 实验部分第63-64页
        5.2.1 聚多巴胺包覆的多壁碳纳米管的制备第63-64页
        5.2.2 PDA-MWCNT/KH550-AlN/UHMWPE复合材料制备工艺第64页
    5.3 结果与讨论第64-71页
        5.3.1 多巴胺改性多壁碳纳米管的红外分析第64-65页
        5.3.2 多巴胺改性多壁碳纳米管的热重分析第65页
        5.3.3 多巴胺改性多壁碳纳米管的XPS分析第65-67页
        5.3.4 多巴胺改性多壁碳纳米管的透射电镜图第67-68页
        5.3.5 复合材料的SEM分析第68-69页
        5.3.6 复合材料的导热性能分析第69-70页
        5.3.7 复合材料的拉伸性能分析第70-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 氧化铝或氮化铝绝缘导热复合材料的制备与性能研究第73-79页
    6.1 引言第73页
    6.2 实验部分第73-75页
        6.2.1 聚多巴胺包覆的Al2O3改性第73-74页
        6.2.2 填料含量为60 wt%复合材料的制备第74-75页
    6.3 结果与讨论第75-77页
        6.3.1 热重分析第75页
        6.3.2 红外光谱分析与表征第75-76页
        6.3.3 聚合物基体对复合材料导热性能的影响第76-77页
    6.4 本章小结第77-79页
第七章 结论第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
个人简历第89-91页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第91页

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