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 |