首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

PET导热绝缘复合材料的制备与性能

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-23页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 导热绝缘高分子复合材料第16-19页
        1.2.1 本体型导热绝缘高分子第16-17页
        1.2.2 填充型导热绝缘高分子第17-19页
    1.3 导热绝缘高分子复合材料导热性能的影响因素第19-21页
        1.3.1 高分子基体第19页
        1.3.2 导热绝缘填料第19页
        1.3.3 高分子基体与导热填料之间的界面作用第19-20页
        1.3.4 成型加工工艺第20-21页
    1.4 导热绝缘PET复合材料研究进展第21页
    1.5 本论文研究意义及主要研究内容第21-23页
        1.5.1 研究意义第21页
        1.5.2 主要研究内容第21-23页
第二章 实验部分第23-29页
    2.1 实验原料第23-24页
    2.2 实验仪器与设备第24页
    2.3 导热绝缘复合材料制备工艺流程第24-26页
        2.3.1 导热填料的表面改性第24-26页
        2.3.2 导热绝缘复合材料的制备第26页
    2.4 分析测试与表征第26-29页
        2.4.1 活化度第26-27页
        2.4.2 吸油值第27页
        2.4.3 导热系数第27页
        2.4.4 拉伸强度第27页
        2.4.5 弯曲强度第27页
        2.4.6 冲击强度第27页
        2.4.7 体积电阻率第27页
        2.4.8 热失重分析(TG)第27-28页
        2.4.9 场发射扫描电子显微镜第28页
        2.4.10 DSC第28页
        2.4.11 熔融指数(MFR)第28页
        2.4.12 转矩流变第28页
        2.4.13 XPS第28页
        2.4.14 傅立叶红外光谱(FT-IR)第28-29页
第三章 结果与讨论第29-63页
    3.1 PET/A1203导热绝缘复合材料第29-37页
        3.1.1 导热系数第29-30页
        3.1.2 拉伸强度第30-31页
        3.1.3 弯曲强度第31-32页
        3.1.4 冲击强度第32-33页
        3.1.5 断裂伸长率第33-34页
        3.1.6 微观形貌第34-35页
        3.1.7 热稳定性第35-36页
        3.1.8 体积电阻率第36-37页
        3.1.9 流动性第37页
    3.2 Al_2O_3表面官能化对PET导热绝缘复合材料的影响第37-50页
        3.2.1 Al_2O_3表面处理第38-39页
        3.2.2 XPS分析第39-40页
        3.2.3 红外谱图第40-41页
        3.2.4 微观形貌第41-42页
        3.2.5 扭矩第42-43页
        3.2.6 导热系数第43-44页
        3.2.7 拉伸强度第44-45页
        3.2.8 弯曲强度第45-46页
        3.2.9 冲击强度第46-47页
        3.2.10 稳定性第47-48页
        3.2.11 DSC第48-49页
        3.2.12 流动性第49-50页
    3.3 PET复合材料性能改性第50-63页
        3.3.1 氧化铝大小粒径复配对导热绝缘复合材料性能影响第50-54页
        3.3.2 高导热填料/氧化铝复配对导热绝缘复合材料性能影响第54-63页
第四章 结论第63-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:阿司匹林丁香酚酯对大鼠的急性毒性、慢性毒性和一代繁殖毒性研究
下一篇:重庆公租房住区景观破坏行为及优化设计策略研究