摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 炭黑表面改性的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本课题的研究意义 | 第12-13页 |
1.4 本课题的研究内容 | 第13-15页 |
第二章 3D显示理论及炭黑改性原理 | 第15-24页 |
2.1 3D显示技术 | 第15-19页 |
2.1.1 3D显示技术分类 | 第15-16页 |
2.1.2 视差屏障裸眼 3D技术 | 第16-17页 |
2.1.3 炭黑视差屏障显示原理 | 第17-19页 |
2.2 炭黑的性质及表面改性原理 | 第19-23页 |
2.2.1 炭黑的基本性质 | 第19页 |
2.2.2 表面活性剂 | 第19-20页 |
2.2.3 炭黑的氧化改性 | 第20-22页 |
2.2.4 炭黑的接枝改性 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 炭黑表面改性的工艺研究 | 第24-33页 |
3.1 炭黑表面氧化改性工艺研究 | 第24-28页 |
3.1.1 硝酸对炭黑氧化改性机理 | 第24页 |
3.1.2 硝酸对炭黑氧化改性的工艺流程 | 第24-25页 |
3.1.3 硝酸对炭黑氧化改性的工艺参数研究 | 第25-28页 |
3.2 炭黑表面接枝改性工艺研究 | 第28-32页 |
3.2.1 氨丙基三乙氧基硅烷对炭黑接枝改性机理 | 第28页 |
3.2.2 氨丙基三乙氧基硅烷对炭黑表面改性工艺流程 | 第28-29页 |
3.2.3 氨丙基三乙氧基硅烷对炭黑接枝改性的工艺参数研究 | 第29-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 表面改性炭黑分散体系的分散稳定性研究 | 第33-47页 |
4.1 扫描电子显微镜分析 | 第33-35页 |
4.1.1 扫描电子显微镜原理 | 第33页 |
4.1.2 炭黑表面结构形貌及元素组分 | 第33-35页 |
4.2 炭黑表面官能团的研究 | 第35-36页 |
4.3 分散体系的分散稳定性研究 | 第36-39页 |
4.3.1 分散稳定性研究方法 | 第36-37页 |
4.3.2 自然沉降实验 | 第37-38页 |
4.3.3 离心沉降实验 | 第38-39页 |
4.4 表面活性剂的研究 | 第39-43页 |
4.4.1 表面活性剂的作用机理 | 第39-40页 |
4.4.2 表面活性剂的作用研究 | 第40-43页 |
4.5 温度对分散稳定性的影响 | 第43-44页 |
4.6 球磨处理对分散稳定性的影响 | 第44-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 表面改性炭黑电场响应特性研究 | 第47-56页 |
5.1 模拟测试电场响应装置的设计和制作 | 第47-51页 |
5.1.1 模拟测试电场响应装置的设计 | 第47-48页 |
5.1.2 模拟测试电场响应装置的制作 | 第48-51页 |
5.2 表面改性炭黑的电场响应特性的测试 | 第51-54页 |
5.2.1 电场响应特性的研究方法 | 第51-53页 |
5.2.2 表面改性炭黑的电场响应特性的测试 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 本课题研究工作总结 | 第56-57页 |
6.2 存在的不足和对进一步研究的展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
作者攻硕期间的研究成果 | 第61-62页 |