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辐射作用下碳纳米管阵列导电性的建模分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-20页
        1.2.1 碳纳米管复合材料导电性研究现状第14-16页
        1.2.2 辐射作用下碳纳米管阵列导电性研究现状第16-18页
        1.2.3 电导模型研究现状第18-20页
    1.3 论文研究内容和结构安排第20-23页
        1.3.1 研究内容第20-22页
        1.3.2 结构安排第22-23页
    1.4 论文研究特色和创新之处第23-25页
第二章 碳纳米管导电性分析第25-38页
    2.1 引言第25页
    2.2 碳纳米管结构第25-31页
        2.2.1 碳纳米管分子结构第25-27页
        2.2.2 碳纳米管能级结构第27-29页
        2.2.3 碳纳米管类型第29-30页
        2.2.4 碳纳米管的表征第30页
        2.2.5 管长和管径对电子输运的影响第30-31页
    2.3 碳纳米管复合材料的电导第31-36页
        2.3.1 基于碳纳米管填充的复合材料第31-32页
        2.3.2 碳纳米管的本征电导第32-33页
        2.3.3 碳纳米管间量子隧穿第33-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 基于碳纳米管填充的复合材料电导的建模分析第38-52页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 基体中电导网络的三维模拟第39-44页
        3.2.1 蒙特卡罗方法第39-40页
        3.2.2 电导的仿真方法第40-44页
    3.3 碳纳米管复合材料电导率计算第44-45页
    3.4 电导模型仿真结果分析第45-50页
        3.4.1 仿真参数设置第45页
        3.4.2 比例分数转换第45-47页
        3.4.3 仿真结果分析第47-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 辐射作用下碳纳米管阵列导电性分析第52-62页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 绝缘复合材料对辐射的响应分析第53-55页
        4.2.1 基本假设第53-54页
        4.2.2 诱导电导率的基本方程第54页
        4.2.3 与辐射剂量率和温度的关系第54-55页
    4.3 辐照下的碳纳米结构分析第55-59页
        4.3.1 碳纳米结构辐照分析第55-56页
        4.3.2 碳纳米管辐照分析第56-57页
        4.3.3 从能隙角度的分析第57-58页
        4.3.4 基于RIC理论的辐射下电导模型第58-59页
    4.4 仿真结果及分析第59-60页
        4.4.1 仿真所用参数第59-60页
        4.4.2 仿真结果第60页
    4.5 本章小结第60-62页
第五章 辐照下碳纳米管复合材料电导响应实验第62-74页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 PDMS/SWCNTS的制备第63-67页
        5.2.1 材料第63页
        5.2.2 PDMS/SWCNTs的制备第63页
        5.2.3 结果及分析第63-67页
    5.3 辐照下碳纳米管复合材料电导响应实验第67-73页
        5.3.1 实验设置第67-69页
        5.3.2 纯PDMS在辐照下的电导率第69-71页
        5.3.3 辐照下PDMS/SWCNTs电导率第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 排列对电导响应的影响分析第74-84页
    6.1 引言第74页
    6.2 排列对辐射检测的影响分析第74-76页
    6.3 辐射对穿越电阻的影响第76-83页
    6.4 本章小结第83-84页
结论及展望第84-86页
    1.本文主要工作第84-85页
    2.未来展望第85-86页
参考文献第86-97页
攻读博士学位期间取得的研究成果第97-98页
致谢第98-99页
附件第99页

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