摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-31页 |
·导电高分子材料发现与发展 | 第13-14页 |
·复合型导电高分子材料的组成 | 第14-15页 |
·复合型导电高分子材料的导电理论和PTC效应理论 | 第15-18页 |
·复合型导电高分子材料的导电理论 | 第15-17页 |
·复合型导电高分子材料PTC效应的产生机理 | 第17-18页 |
·影响复合型导电高分子材料导电性能的因素 | 第18-20页 |
·导电填料的影响 | 第18-19页 |
·聚合物基体材料的影响 | 第19页 |
·制备方法及制备工艺的影响 | 第19-20页 |
·其它影响因素 | 第20页 |
·复合导电高分子材料的应用 | 第20-22页 |
·自控温发热材料 | 第20-22页 |
·抗静电材料 | 第22页 |
·电磁波屏蔽材料 | 第22页 |
·导电高分子材料的电性能稳定性的改善和NTC现象的消除 | 第22-27页 |
·改变导电填料与高分子基体之间界面 | 第23-24页 |
·抑制导电粒子的团聚 | 第24-25页 |
·填料表面的功能化 | 第25页 |
·化学和物理交联 | 第25-26页 |
·多相复合体系 | 第26页 |
·提高导电复合材料PTC稳定性的其它方法 | 第26-27页 |
·复合导电高分子材料的研究进展以及发展趋势 | 第27-28页 |
·复合型导电高分子材料的研究进展 | 第27页 |
·复合型导电高分子材料的发展趋势 | 第27-28页 |
·本论文的研究方向及意义 | 第28-29页 |
·论文研究的主要内容 | 第29-31页 |
·论文主要内容 | 第29页 |
·采取的研究方法、技术路线 | 第29-30页 |
·论文的创新之处 | 第30-31页 |
2 石墨填充 HDPE/PP 复合材料电性能研究 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·原料及仪器设备 | 第31-32页 |
·导电复合材料的制备 | 第32页 |
·性能测试与表征 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-42页 |
·基体配比对双基体复合体系室温电阻率的影响 | 第33-35页 |
·石墨填充量对双基体复合体系PTC特性影响 | 第35-36页 |
·基体熔融对双基体复合体系PTC特性的影响 | 第36-38页 |
·双基体复合体系NTC效应的改善研究 | 第38-39页 |
·GP/HDPE和GP/HDPE/PP体系的SEM分析 | 第39-40页 |
·双基体复合体系的电性能稳定性研究 | 第40-42页 |
·单基体复合体系的热循环稳定性研究 | 第40-41页 |
·基体配比对双基体复合体系的电性能稳定性的影响 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
3 制备工艺对 GP/HDPE/PP 导电复合材料电性能影响 | 第43-53页 |
·引言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-45页 |
·原料及仪器设备 | 第43-44页 |
·试验工艺路线 | 第44-45页 |
·性能测试与表征 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·混炼时间对GP/HDPE/PP复合材料室温电阻率的影响 | 第45-46页 |
·共混温度对GP/HDPE/PP复合材料导电性的影响 | 第46-47页 |
·混炼顺序对GP/HDPE/PP复合材料电性能的影响 | 第47-48页 |
·成核剂对GP/HDPE/PP复合体系重复稳定性的影响 | 第48-49页 |
·石墨的液相氧化处理对双基体复合体系的电性能稳定性影响 | 第49-52页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第50-51页 |
·石墨氧化对 GP/HDPE/PP 复合体系电性能的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
4 热处理工艺对 GP/HDPE/PP 导电复合材料电性能影响 | 第53-61页 |
·引言 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-55页 |
·原料及仪器设备 | 第53-54页 |
·试验工艺路线 | 第54页 |
·性能测试与表征 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-60页 |
·热处理时间对复合材料室温电阻率的影响 | 第55-57页 |
·热处理温度对复合体系 PTC 强度的影响 | 第57-59页 |
·高温处理对复合体系热循环稳定性的影响 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 总结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |
发表的学术论文 | 第68页 |