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叠氮化聚丙烯酸接枝碳纳米管及其在复合材料中的应用

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 碳纳米管的基本结构和性能第16-17页
    1.2 碳纳米管的功能化改性第17-21页
        1.2.1 碳纳米管的非共价功能化改性第17-18页
        1.2.2 碳纳米管的共价功能化改性第18-21页
    1.3 叠氮化合物或聚合物修饰碳纳米管第21-22页
    1.4 改性碳纳米管/聚合物复合材料第22-26页
        1.4.1 碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法第23-24页
        1.4.2 碳纳米管/聚合物复合材料的性能第24-25页
        1.4.3 苯乙烯-丙烯腈共聚物第25-26页
    1.5 超临界CO_2法制备微孔发泡材料第26-29页
        1.5.1 超临界CO_2法制备微孔发泡材料的原理和方法第26-28页
        1.5.2 超临界CO_2法制备发泡材料的研究现状第28页
        1.5.3 纳米填料对发泡材料的影响第28-29页
    1.6 研究内容和创新点第29-32页
第二章 叠氮化聚丙烯酸修饰碳纳米管的制备及性能研究第32-56页
    2.1 实验部分第32-36页
        2.1.1 实验原料和仪器第32-33页
        2.1.2 聚丙烯酰氯的制备第33页
        2.1.3 叠氮化聚丙烯酸的制备第33页
        2.1.4 叠氮化聚丙烯酸接枝碳纳米管的制备第33-34页
        2.1.5 表征方法和仪器第34-36页
    2.2 结果与讨论第36-54页
        2.2.1 APAA的制备第36-39页
        2.2.2 APAA-g-MWNTs的制备第39-44页
        2.2.3 不同叠氮化程度的APAA接枝MWNTs第44-47页
        2.2.4 不同聚合度的APAA接枝MWNTs第47-50页
        2.2.5 APAA-g-MWNTs的表面接枝量研究第50-53页
        2.2.6 APAA-g-MWNTs的导电性能第53-54页
    2.3 小结第54-56页
第三章 APAA接枝碳纳米管/SAN复合材料的制备及性能研究第56-70页
    3.1 实验部分第56-59页
        3.1.1 实验原料和仪器第56-57页
        3.1.2 APAA-g-MWNTs的制备第57页
        3.1.3 APAA-g-MWNTs/SAN树脂复合材料的制备第57-58页
        3.1.4 表征方法和仪器第58-59页
    3.2 结果与讨论第59-68页
        3.2.1 APAA-g-MWNTs在复合材料中的分散第59-60页
        3.2.2 APAA-g-MWNTs/SAN复合材料的电学性能第60-64页
        3.2.3 APAA-g-MWNTs/SAN复合材料在变温条件下的电学性能第64-65页
        3.2.4 APAA-g-MWNTs/SAN复合材料的断面形貌第65-67页
        3.2.5 APAA-g-MWNTs/SAN复合材料的机械性能第67-68页
    3.3 小结第68-70页
第四章 超临界CO_2法制备APAA-g-MWNTs/SAN发泡材料第70-82页
    4.1 实验部分第70-73页
        4.1.1 实验原料和仪器第70页
        4.1.2 APAA-g-MWNTs/SAN复合材料的制备第70页
        4.1.3 APAA-g-MWNTs/SAN树脂复合材料的发泡第70-71页
        4.1.4 表征方法和仪器第71-73页
    4.2 结果与讨论第73-80页
        4.2.1 APAA-g-MWNTs/SAN复合材料的流变性能第73页
        4.2.2 MWNTs/SAN树脂的发泡性能第73-77页
        4.2.3 APAA-g-MWNTs/SAN树脂的发泡性能第77-80页
    4.3 小结第80-82页
第五章 结论第82-84页
参考文献第84-90页
致谢第90-92页
研究成果和发表的学术论文第92-94页
作者及导师介绍第94-95页
附件第95-96页

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