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柔性基体银—碳纳米管/纳米金刚石复合薄膜的制备及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 引言第14页
    1.2 碳纳米管、纳米金刚石概述第14-16页
        1.2.1 碳纳米管第14-15页
        1.2.2 纳米金刚石第15-16页
    1.3 碳纳米管表面改性意义及研究进展第16-19页
        1.3.1 物理改性第16-17页
        1.3.2 化学改性第17-18页
        1.3.3 联合改性第18-19页
    1.4 聚合物表面处理的研究现状第19-21页
    1.5 金属薄膜制备技术概述第21-22页
        1.5.1 干法镀膜第21页
        1.5.2 湿法镀膜第21-22页
    1.6 碳纳米管增强银基复合薄膜的研究现状第22-24页
    1.7 本课题的研究目的、内容、来源和技术路线第24-27页
        1.7.1 研究目的及意义第24-25页
        1.7.2 研究内容第25页
        1.7.3 本课题来源第25-26页
        1.7.4 技术路线第26-27页
第二章 实验材料、仪器、测试方法第27-32页
    2.1 实验材料第27-29页
        2.1.1 基体材料第27页
        2.1.2 接枝分子第27页
        2.1.3 碳纳米管第27-28页
        2.1.4 纳米金刚石第28页
        2.1.5 化学试剂第28-29页
    2.2 实验仪器第29-30页
    2.3 测试方法第30-32页
        2.3.1 接触角测试第30页
        2.3.2 微观形貌观察第30页
        2.3.3 成分分析第30页
        2.3.4 膜基结合强度表征第30-31页
        2.3.5 拉伸强度测试第31页
        2.3.6 薄膜电阻测量第31页
        2.3.7 电化学腐蚀第31-32页
第三章 双组分旋涂制备Ag/CNTs复合薄膜及其性能研究第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验材料及方法第32-36页
        3.2.1 实验材料第33页
        3.2.2 PET表面化学粗化第33页
        3.2.3 PET表面分子接枝改性第33-34页
        3.2.4 双组分喷涂与旋涂第34-35页
        3.2.5 膜层电沉积加厚第35页
        3.2.6 性能测试及表征第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-46页
        3.3.1 膜层与基体结合强度研究第36-39页
        3.3.2 喷涂法制备复合薄膜的微观形貌及成分第39-41页
        3.3.3 CNTs对复合薄膜的抗拉强度的增强机理第41-42页
        3.3.4 CNTs对复合薄膜的电学性能的影响第42-44页
        3.3.5 柔性复合薄膜的耐弯折性能研究第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 雾化旋涂—旋喷法制备Ag/CNTs复合薄膜及其性能研究第48-61页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验材料及方法第48-50页
        4.2.1 实验材料第48页
        4.2.2 双组分旋喷法第48-49页
        4.2.3 PI表面分子接枝改性第49页
        4.2.4 掩膜法制备选择性线路第49-50页
        4.2.5 性能测试及表征第50页
    4.3 结果与讨论第50-60页
        4.3.1 旋喷法及其沉积效率第50-51页
        4.3.2 旋喷法制备Ag/CNTs复合薄膜显微特征第51-54页
        4.3.3 分子接枝方式及膜基结合强度分析第54-57页
        4.3.4 复合薄膜导电机理及电学稳定性研究第57-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 改性CNTs对AgNP@CNTs/Ag复合薄膜电学性能的影响第61-76页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验部分第61-63页
        5.2.1 实验材料第61页
        5.2.2 CNTs表面分子接枝第61-62页
        5.2.3 功能化CNTs表面镀银第62页
        5.2.4 性能测试及表征第62-63页
    5.3 结果与讨论第63-74页
        5.3.1 P&NTES功能化碳纳米管的形貌及组成第63-67页
        5.3.2 预镀银碳纳米管形貌特征第67-70页
        5.3.3 AgNP@CNTs纳米复合材料对银薄膜电阻的影响第70-73页
        5.3.4 复合薄膜的可使用性能第73-74页
    5.4 本章小结第74-76页
第六章 Ag/CNTs/NDs复合薄膜的制备及性能研究第76-94页
    6.1 引言第76页
    6.2 实验材料及方法第76-78页
        6.2.1 实验材料第76页
        6.2.2 静置分散第76-77页
        6.2.3 制备柔性LED器件第77-78页
        6.2.4 弯曲疲劳第78页
        6.2.5 性能测试及表征第78页
    6.3 结果与讨论第78-92页
        6.3.1 碳纳米管与纳米金刚石的分散性研究第78-79页
        6.3.2 Ag/CNTs/NDs复合薄膜的微观形貌第79-81页
        6.3.3 纳米金刚石对Ag/CNTs复合薄膜电学性能的影响第81-84页
        6.3.4 Ag/CNTs/NDs复合薄膜的电化学性能及其腐蚀机理第84-91页
        6.3.5 Ag/CNTs/NDs复合薄膜的应用展望第91-92页
    6.4 本章小结第92-94页
结论第94-98页
    一、主要研究结论第94-96页
    二、本研究的主要创新点第96页
    三、进一步研究的建议第96-98页
参考文献第98-107页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第107-109页
致谢第109-110页
附件第110页

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