摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 聚丙烯简介 | 第10-11页 |
1.1.1 聚丙烯工业现状 | 第10页 |
1.1.2 聚丙烯改性方法 | 第10-11页 |
1.2 聚丙烯复合材料性能的研究 | 第11-15页 |
1.2.1 聚丙烯复合材料导热性能研究 | 第11-13页 |
1.2.2 聚丙烯复合材料的类型 | 第13-15页 |
1.2.3 聚丙烯复合材料性能影响因素 | 第15页 |
1.3 不同填料增强聚丙烯导热复合材料的研究 | 第15-18页 |
1.3.1 金属填料增强聚丙烯导热复合材料 | 第16页 |
1.3.2 无机导热粒子填料增强聚丙烯导热复合材料 | 第16-17页 |
1.3.3 碳材料填料增强聚丙烯导热复合材料 | 第17-18页 |
1.4 本论文研究的目的及意义 | 第18-19页 |
1.5 主要技术路线与研究内容 | 第19-20页 |
第2章 氮化硼增强聚丙烯复合材料制备及性能研究 | 第20-31页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验原部分 | 第20-23页 |
2.2.1 实验原料 | 第20-21页 |
2.2.2 改性BN的制备 | 第21页 |
2.2.3 聚丙烯接枝马来酸酐的制备 | 第21-22页 |
2.2.4 聚丙烯复合材料的制备 | 第22页 |
2.2.5 性能测试与分析表征 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
2.3.1 傅里叶红外谱图(FITR) | 第23-24页 |
2.3.2 聚丙烯复合材料混合表面扫描电镜 | 第24-25页 |
2.3.3 聚丙烯复合材料的热导率分析 | 第25-27页 |
2.3.4 聚丙烯复合材料热稳定性的影响 | 第27-29页 |
2.3.5 聚丙烯复合材料的力学性能 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 碳纤维增强聚丙烯复合材料制备及性能研究 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-34页 |
3.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
3.2.2 碳纤维材料的改性 | 第32页 |
3.2.3 聚丙烯复合材料的制备 | 第32-33页 |
3.2.4 性能测试与分析表征 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.3.1 傅里叶红外测试(FTIR) | 第34页 |
3.3.2 碳纤维改性前后扫描电镜图 | 第34-35页 |
3.3.3 聚丙烯复合材料的热导率 | 第35-36页 |
3.3.4 聚丙烯复合材料体积电阻率 | 第36-37页 |
3.3.5 聚丙烯复合材料的热性能 | 第37-39页 |
3.3.6 聚丙烯复合材料的力学性能 | 第39-40页 |
3.3.7 氧化石墨烯聚丙烯复合材料的性能对比 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 碳纤维/氮化硼/聚丙烯复合材料制备及性能研究 | 第42-53页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-45页 |
4.2.1 实验原料及仪器设备 | 第42-43页 |
4.2.2 复合材料的制备 | 第43-44页 |
4.2.3 性能测试与分析表征 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-52页 |
4.3.1 不同CF含量对PP/CF复合材料的导热性能影响 | 第45页 |
4.3.2 不同CF含量对PP/CF复合材料体积电阻率的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 不同BN的填加量对PP/CF/BN复合材料导热性能影响 | 第46-47页 |
4.3.4 不同BN的填加量对PP/CF/BN复合材料体积电阻率影响 | 第47-48页 |
4.3.5 不同BN填加量的PP/CF/BN复合材料的扫描电镜图 | 第48页 |
4.3.6 不同CF填加量的PP/CF复合材料的热性能 | 第48-49页 |
4.3.7 不同BN填加量的PP/CF/BN复合材料的热性能 | 第49-50页 |
4.3.8 不同BN填加量的PP/CF/BN复合材料力学性能 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
作者简介 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第61页 |