摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状及发展 | 第9-17页 |
1.2.1 碳纳米管水泥基材料的分散 | 第10-11页 |
1.2.2 碳纳米管水泥基材料的力学性能 | 第11-14页 |
1.2.3 碳纳米管水泥基材料的电学性能 | 第14-16页 |
1.2.4 碳纳米管水泥基材料的电磁性能 | 第16-17页 |
1.3 本文主要研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第17页 |
1.3.2 技术路线 | 第17-19页 |
2 碳纳米管水泥基材料的力学性能 | 第19-53页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 复合材料制备与测试 | 第19-25页 |
2.2.1 原材料及试件制备 | 第19-24页 |
2.2.2 测试方法 | 第24-25页 |
2.3 碳纳米管尺寸对复合材料力学性能的影响 | 第25-34页 |
2.3.1 抗压强度 | 第25-27页 |
2.3.2 抗折强度 | 第27-28页 |
2.3.3 XRD分析 | 第28-30页 |
2.3.4 ~(29)SiNMR分析 | 第30-31页 |
2.3.5 TG分析 | 第31-32页 |
2.3.6 SEM分析 | 第32-34页 |
2.4 碳纳米管表面官能团化对复合材料力学性能的影响 | 第34-43页 |
2.4.1 抗压强度 | 第34-36页 |
2.4.2 抗折强度 | 第36-38页 |
2.4.3 XRD分析 | 第38-39页 |
2.4.4 ~(29)SiNMR分析 | 第39-40页 |
2.4.5 TG分析 | 第40-41页 |
2.4.6 SEM分析 | 第41-43页 |
2.5 特殊结构和表面改性碳纳米管水泥基材料的力学性能 | 第43-51页 |
2.5.1 抗压强度 | 第43-45页 |
2.5.2 抗折强度 | 第45-47页 |
2.5.3 XRD分析 | 第47-48页 |
2.5.4 ~(29)SiNMR分析 | 第48-49页 |
2.5.5 TG分析 | 第49-50页 |
2.5.6 SEM分析 | 第50-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-53页 |
3 碳纳米管水泥基材料的电学性能 | 第53-73页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 复合材料制备与测试 | 第53-54页 |
3.2.1 原材料及试件制备 | 第53-54页 |
3.2.2 测试方法 | 第54页 |
3.3 碳纳米管尺寸对复合材料电学性能的影响 | 第54-63页 |
3.3.1 导电性能 | 第54-55页 |
3.3.2 导电机制及导电通路模型 | 第55-63页 |
3.4 碳纳米管表面官能团化对复合材料电学性能的影响 | 第63-67页 |
3.4.1 导电性能 | 第63-64页 |
3.4.2 导电机制和导电通路模型 | 第64-67页 |
3.5 特殊结构和表面改性碳纳米管水泥基材料的电学性能 | 第67-71页 |
3.5.1 导电性能 | 第67-68页 |
3.5.2 导电机制和导电通路模型 | 第68-71页 |
3.6 本章小结 | 第71-73页 |
4 碳纳米管水泥基材料的电磁波屏蔽和吸收性能 | 第73-96页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 复合材料制备与测试 | 第73页 |
4.2.1 原材料及试件制备 | 第73页 |
4.2.2 测试设备与方法 | 第73页 |
4.3 碳纳米管尺寸对复合材料电磁性能的影响 | 第73-82页 |
4.3.1 电磁波屏蔽性能 | 第73-75页 |
4.3.2 电磁波吸收性能 | 第75-77页 |
4.3.3 电磁波屏蔽和吸收性能的机理分析 | 第77-82页 |
4.4 碳纳米管表面官能团化对复合材料电磁性能的影响 | 第82-87页 |
4.4.1 电磁波屏蔽性能 | 第82-83页 |
4.4.2 电磁波吸收性能 | 第83-84页 |
4.4.3 电磁波屏蔽和吸收性能机理分析 | 第84-87页 |
4.5 特殊结构和表面改性碳纳米管水泥基材料的电磁性能 | 第87-94页 |
4.5.1 电磁波屏蔽性能 | 第87-89页 |
4.5.2 电磁波吸收性能 | 第89-90页 |
4.5.3 电磁波屏蔽和吸收机理分析 | 第90-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第103-104页 |
参与科研项目 | 第104页 |
获得奖励 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-107页 |