摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 导热材料 | 第11-18页 |
1.2.1 导热材料的分类 | 第11页 |
1.2.2 铝及其合金应用于导热材料领域 | 第11页 |
1.2.3 导热材料的导热基本原理及其热流量计算方法 | 第11-16页 |
1.2.4 影响金属材料和纳米碳材料导热能力的因素 | 第16页 |
1.2.5 纳米碳材料导热的研究进展 | 第16-18页 |
1.3 本课题研究的意义及主要内容 | 第18-21页 |
1.3.1 课题研究意义 | 第18-19页 |
1.3.2 本论文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第2章 硫脲对6063铝合金浸锌层的影响 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验 | 第21-24页 |
2.2.1 试剂材料与仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 浸锌实验 | 第22-23页 |
2.2.3 形貌表征 | 第23-24页 |
2.2.4 电化学测试 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-30页 |
2.3.1 硫脲对浸锌层结合力的影响 | 第24页 |
2.3.2 浸锌试样形貌 | 第24-26页 |
2.3.3 开路电位分析 | 第26-28页 |
2.3.4 极化测试 | 第28-29页 |
2.3.5 硫脲的作用原理 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 石墨烯粒度分布对石墨烯-CU/AL复合材料导热和抗腐蚀的影响 | 第31-40页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-35页 |
3.2.1 实验试剂 | 第31-32页 |
3.2.2 石墨烯-Cu/Al导热材料的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 样品测试 | 第33-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-39页 |
3.3.1 石墨烯的粒径大小和粒径分布 | 第36-37页 |
3.3.2 石墨烯-Cu/Al导热材料的塔菲尔曲线和交流阻抗谱 | 第37-38页 |
3.3.3 试样的导热性能分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 石墨烯-CU/AL复合材料的导热性能 | 第40-57页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验 | 第40-43页 |
4.2.1 试剂材料与仪器 | 第40-41页 |
4.2.2 仪器设备 | 第41-42页 |
4.2.3 石墨烯-Cu/Al的制备 | 第42-43页 |
4.2.4 样品的结构表征 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-55页 |
4.3.1 石墨烯原料的结构分析 | 第44-47页 |
4.3.2 石墨烯-Cu/Al表面SEM分析 | 第47-50页 |
4.3.3 石墨烯-Cu/Al表面的拉曼光谱分析 | 第50-51页 |
4.3.4 石墨烯-Cu/Al表面的XRD分析 | 第51-52页 |
4.3.5 石墨烯-Cu/Al导热材料截面的EDS | 第52-53页 |
4.3.6 石墨烯-Cu/Al表面导热系数测定 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 石墨烯-CU/AL导热材料的抗腐蚀性能 | 第57-66页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验部分 | 第57-58页 |
5.2.1 试剂及仪器设备 | 第57-58页 |
5.2.2 石墨烯-Cu/Al导热材料的制备 | 第58页 |
5.2.3 样品表征和测试 | 第58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-64页 |
5.3.1 石墨烯-Cu/Al导热材料在3.5%NaCl溶液体系中的开路电位曲线 | 第59-60页 |
5.3.2 石墨烯-Cu/Al导热材料在3.5%NaCl溶液体系中的塔菲尔曲线 | 第60-61页 |
5.3.3 石墨烯-Cu/Al导热材料在3.5%NaCl溶液体系中的交流阻抗谱 | 第61页 |
5.3.4 电沉积方式对石墨烯-Cu/Al导热材料抗腐蚀性能的影响 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-69页 |
6.1 总结与结论 | 第66-67页 |
6.2 建议与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |