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CNTs/CF/PDMS柔性导体的制备及其导电特性

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 导电复合材料的研究现状第10页
    1.2 高弹性基体第10-11页
        1.2.1 硅橡胶第10-11页
        1.2.2 热塑性聚氨酯第11页
        1.2.3 聚(苯乙烯-乙烯丁烯-苯乙烯)第11页
    1.3 导电填料第11-13页
        1.3.1 金属系导电填料第11-12页
        1.3.2 碳系导电填料第12-13页
        1.3.3 复合型导电填料第13页
    1.4 导电复合材料的导电机理第13-15页
        1.4.1 渗流(导电通路)理论第13-14页
        1.4.2 隧道效应理论第14-15页
        1.4.3 有效介质理论第15页
    1.5 提升导电复合材料导电性的方法第15-19页
        1.5.1 混合基体法第16页
        1.5.2 体积排除法第16-17页
        1.5.3 混杂填料法第17-18页
        1.5.4 隔离结构法第18-19页
    1.6 柔性导电复合材料的制备方法第19-22页
        1.6.1 直接混合法第19-20页
        1.6.2 表面改性法第20页
        1.6.3 喷涂打印法第20-21页
        1.6.4 渗透填充法第21-22页
    1.7 本课题研究目的、意义及内容第22-24页
        1.7.1 本课题的研究目的与意义第22-23页
        1.7.2 本课题的研究内容第23页
        1.7.3 项目特色与创新第23-24页
第2章 CNTs/CF协同作用下柔性导体的导电特性第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验原料第24-25页
        2.2.2 主要实验仪器第25页
        2.2.3 试样制备第25-26页
        2.2.4 性能测试第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-37页
        2.3.1 复合材料的导电性能第27-29页
        2.3.2 复合材料的流变性能第29-32页
        2.3.3 复合材料的SEM第32-34页
        2.3.4 复合材料的机械-电学性能第34-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第3章 SCA改性CNTs/CF/PDMS柔性导体的导电特性第39-55页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验原料第40页
        3.2.2 主要实验仪器第40页
        3.2.3 试样制备第40-41页
        3.2.4 性能测试第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-53页
        3.3.1 SCA处理对复合材料的导电性能的影响第42-45页
        3.3.2 SCA处理对复合材料的微观形貌的影响第45-47页
        3.3.3 m-CNTs、CNTs和PDMS的接触角测试第47-48页
        3.3.4 复合材料的流变性能第48-50页
        3.3.5 复合材料的机械-电学性能第50-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 溶胀渗透法制备CNTs/CF/PDMS柔性导体及其导电特性第55-69页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 实验原料第56页
        4.2.2 主要实验仪器第56页
        4.2.3 试样制备第56-57页
        4.2.4 性能测试第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-67页
        4.3.1 实验因素的确定第58-62页
        4.3.2 CNTs/CF/PDMS复合材料的直流导电性第62-63页
        4.3.3 CNTs/CF/PDMS复合材料的交流导电性第63-64页
        4.3.4 CNTs/CF/PDMS复合材料的微观形貌第64-65页
        4.3.5 复合材料的机械-电学性能第65-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 结论及展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-80页
附录第80页

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