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16-30页 |
1.1 课题研究背景和现状 | 第16-17页 |
1.2 高分子基导热复合材料国内外研究现状 | 第17-23页 |
1.2.1 金属填充高分子材料 | 第18页 |
1.2.2 金属氧化物或非金属氧化物填充高分子材料 | 第18-20页 |
1.2.3 二元化合物填充高分子材料 | 第20-21页 |
1.2.4 无机非金属物质填充高分子材料 | 第21页 |
1.2.5 多元组分的填料混合填充高分子材料 | 第21-23页 |
1.2.6 高分子导热复合材料发展趋势及前沿 | 第23页 |
1.3 高分子材料力学性能改善方法 | 第23-26页 |
1.3.1 添加填料法 | 第23-24页 |
1.3.2 添加助剂法 | 第24页 |
1.3.3 形成双连续相法 | 第24-25页 |
1.3.4 交联法 | 第25-26页 |
1.4 本课题的研究目的、内容和意义 | 第26-27页 |
1.4.1 课题研究目的 | 第26页 |
1.4.2 课题研究内容 | 第26-27页 |
1.4.3 课题研究意义 | 第27页 |
1.5 本课题的创新点和难点 | 第27-30页 |
1.5.1 课题创新点 | 第27-28页 |
1.5.2 课题的研究难点 | 第28-30页 |
第二章 单相交联导热复合材料的性能研究 | 第30-58页 |
2.1 研究背景 | 第30页 |
2.2 实验内容 | 第30-33页 |
2.2.1 具体实验原料及试剂 | 第30-31页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第31页 |
2.2.3 单相交联导热复合材料的制备方法和步骤 | 第31-32页 |
2.2.4 材料测试与表征方法 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-57页 |
2.3.1 接枝交联对导热复合材料性能的影响 | 第33-38页 |
2.3.2 氧化镁粒径对交联导热复合材料性能的影响 | 第38-43页 |
2.3.3 改性氧化镁硅烷偶联剂含量对交联导热复合材料性能的影响 | 第43-49页 |
2.3.4 氧化镁的量对交联导热复合材料性能的影响 | 第49-54页 |
2.3.5 流动助剂对交联导热复合材料性能的影响 | 第54-57页 |
2.4 小结 | 第57-58页 |
第三章 双连续相导热复合材料的性能研究 | 第58-82页 |
3.1 研究背景 | 第58-59页 |
3.2 实验部分 | 第59-61页 |
3.2.1 实验试剂及原材料 | 第59页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第59-60页 |
3.2.3 双连续相导热复合材料的制备方法和步骤 | 第60页 |
3.2.4 材料测试与表征方法 | 第60-61页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第61-80页 |
3.3.1 HDPE-PA6双连续相材料的表征 | 第61-64页 |
3.3.2 PA6量对多相导热复合材料性能的影响 | 第64-67页 |
3.3.3 石墨量对双连续相材料性能的影响 | 第67-73页 |
3.3.4 HDPE/PA6配比对双连续相材料性能的影响 | 第73-78页 |
3.3.5 碳纤维的添加对双连续相材料性能的影响 | 第78-80页 |
3.4 小结 | 第80-82页 |
第四章 交联-双连续相导热复合材料的性能研究 | 第82-90页 |
4.1 研究背景 | 第82-83页 |
4.2 实验部分 | 第83-85页 |
4.2.1 实验试剂及原材料 | 第83页 |
4.2.2 实验仪器及设备 | 第83-84页 |
4.2.3 交联-双连续相导热复合材料的制备方法和步骤 | 第84页 |
4.2.4 材料测试与表征方法 | 第84-85页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第85-89页 |
4.3.1 交联对双连续相材料性能的影响 | 第85-87页 |
4.3.2 碳纤维的添加对交联双连续相材料性能的影响 | 第87-89页 |
4.4 小结 | 第89-90页 |
第五章 总结 | 第90-92页 |
5.1 总结 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第98-100页 |
作者和导师简介 | 第100-101页 |
附件 | 第101-102页 |