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稀土铒改性复合陶瓷粉导电填料与导电涂料的制备

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第8-9页
    1.2 导电涂料的发展概况第9-14页
        1.2.1 导电涂料的组成分类第9-10页
        1.2.2 导电涂料的研究进展第10-14页
    1.3 Ba TiO_3导电粉的研究现状第14-16页
    1.4 麦饭石的研究现状第16-18页
    1.5 主要研究内容第18-19页
第2章 实验过程与研究方法第19-26页
    2.1 实验试剂与仪器第19-20页
    2.2 稀土改性BaTiO_3导电粉的制备第20-21页
    2.3 稀土改性麦饭石导电粉的制备第21页
    2.4 稀土改性导电粉为填料环氧导电涂料的制备第21-22页
    2.5 结构与性能测试第22-26页
        2.5.1 电阻率测试第22-23页
        2.5.2 X射线衍射(XRD)分析第23页
        2.5.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第23页
        2.5.4 粒径分析第23页
        2.5.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第23页
        2.5.6 金相显微镜分析第23页
        2.5.7 导电涂料应用性能测试第23-26页
第3章 稀土Er改性Ba TiO_3导电粉的制备第26-35页
    3.1 稀土Er对Ba TiO_3陶瓷粉的扩渗改性第26-31页
        3.1.1 稀土改性Ba TiO_3陶瓷粉的室温电阻率第26-27页
        3.1.2 稀土改性Ba TiO_3陶瓷粉的物相结构第27-29页
        3.1.3 稀土改性Ba TiO_3陶瓷粉的表面形貌第29-30页
        3.1.4 稀土改性Ba TiO_3陶瓷粉的粒径分布第30-31页
    3.2 稀土Er对Ba TiO_3前驱体的扩渗改性第31-34页
        3.2.1 稀土改性Ba TiO_3前驱体的室温电阻率第31-32页
        3.2.2 稀土改性Ba TiO_3前驱体的物相组成第32-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第4章 稀土Er改性麦饭石导电粉的制备第35-46页
    4.1 稀土Er对麦饭石粉体的扩渗改性第35-42页
        4.1.1 稀土改性麦饭石粉体的室温电阻率第35-36页
        4.1.2 稀土改性麦饭石粉体的组成第36-38页
        4.1.3 稀土改性麦饭石粉体的物相结构第38-40页
        4.1.4 稀土改性麦饭石粉体的表面形貌第40-41页
        4.1.5 稀土改性麦饭石粉体的粒径分布第41-42页
    4.2 稀土Er改性麦饭石导电粉制备的工艺研究第42-45页
        4.2.1 扩渗次数对改性麦饭石粉体导电性的影响第42-43页
        4.2.2 扩大用量对改性麦饭石粉体导电性的影响第43-44页
        4.2.3 扩渗高度对改性麦饭石粉体导电性的影响第44-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第5章 稀土改性导电粉为填料导电涂料的制备第46-59页
    5.1 稀土改性麦饭石导电涂料的制备第46-56页
        5.1.1 导电填料用量对导电涂料性能的影响第46-49页
        5.1.2 稀释剂用量对导电涂料性能的影响第49-52页
        5.1.3 固化剂用量对导电涂料性能的影响第52-55页
        5.1.4 稀土改性麦饭石导电涂料的性能测试第55-56页
    5.2 稀土改性麦饭石/Ba TiO_3复合导电涂料的制备第56-58页
        5.2.1 固化涂层的表面形貌第56-57页
        5.2.2 固化涂层的导电性能及硬度第57-58页
    5.3 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-68页
致谢第68页

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