低温可膨胀石墨的制备及过程特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 天然石墨 | 第10-11页 |
1.1.1 石墨简介 | 第10页 |
1.1.2 石墨的结构与性质 | 第10-11页 |
1.2 石墨层间化合物 | 第11-14页 |
1.2.1 石墨层间化合物的结构与性质 | 第11-14页 |
1.2.2 可膨胀石墨 | 第14页 |
1.3 可膨胀石墨的制备方法 | 第14-18页 |
1.3.1 化学氧化法 | 第15-16页 |
1.3.2 电化学法 | 第16-17页 |
1.3.3 气象扩散法 | 第17页 |
1.3.4 爆炸法 | 第17-18页 |
1.4 可膨胀石墨的应用 | 第18-21页 |
1.4.1 密封材料 | 第18页 |
1.4.2 环保吸附材料 | 第18-19页 |
1.4.3 导电材料 | 第19页 |
1.4.4 生物医学材料 | 第19-20页 |
1.4.5 军事领域 | 第20-21页 |
1.5 低温可膨胀石墨在防火阻燃领域的应用 | 第21-23页 |
1.5.1 阻燃涂料 | 第21-22页 |
1.5.2 阻燃密封材料 | 第22页 |
1.5.3 阻燃塑料 | 第22-23页 |
1.5.4 防火板材 | 第23页 |
1.6 研究目的、意义及研究内容 | 第23-26页 |
1.6.1 研究目的和意义 | 第23-24页 |
1.6.2 研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验原料、试剂及设备 | 第26-31页 |
2.1 原料与试剂 | 第26-27页 |
2.2 主要仪器设备 | 第27页 |
2.3 试验方法与工艺路线 | 第27-28页 |
2.4 试样表征与测试 | 第28-31页 |
2.4.1 指标测试 | 第28-29页 |
2.4.2 性能表征 | 第29-31页 |
第3章 可膨胀石墨的制备 | 第31-49页 |
3.1 石墨插层药剂筛选 | 第31-36页 |
3.1.1 氧化剂的确定 | 第31-33页 |
3.1.2 插层剂的确定 | 第33-34页 |
3.1.3 辅助插层剂的确定 | 第34-36页 |
3.2 石墨插层正交试验 | 第36-38页 |
3.3 高锰酸钾用量对膨胀容积的影响 | 第38-40页 |
3.4 高氯酸用量对膨胀容积的影响 | 第40-41页 |
3.5 硝酸铵用量对膨胀容积的影响 | 第41-43页 |
3.6 搅拌方式对膨胀容积的影响 | 第43-44页 |
3.7 搅拌强度对膨胀容积的影响 | 第44-46页 |
3.8 反应温度对膨胀容积的影响 | 第46-47页 |
3.9 小结 | 第47-49页 |
第4章 辅助工艺单因素条件试验 | 第49-59页 |
4.1 水洗温度对膨胀容积的影响 | 第49-50页 |
4.2 水洗程度对膨胀容积的影响 | 第50-52页 |
4.3 烘干温度对膨胀容积的影响 | 第52-53页 |
4.4 烘干时间对膨胀容积的影响 | 第53-54页 |
4.5 膨胀温度对膨胀容积的影响 | 第54-56页 |
4.6 产品质量检测及分析 | 第56-58页 |
4.6.1 起始膨胀温度测定 | 第56-57页 |
4.6.2 可膨胀石墨质量检测 | 第57-58页 |
4.7 小结 | 第58-59页 |
第5章 可膨胀石墨的插层过程特性研究 | 第59-76页 |
5.1 可膨胀石墨的结构分析 | 第59-63页 |
5.1.1 不同阶段石墨的XRD对比 | 第59-60页 |
5.1.2 可膨胀石墨阶数计算 | 第60-63页 |
5.2 不同阶段石墨的官能团及结构无序度分析 | 第63-66页 |
5.2.1 不同阶段石墨的官能团分析 | 第63-64页 |
5.2.2 不同阶段石墨的无序度分析 | 第64-66页 |
5.3 可膨胀石墨的热稳定性分析 | 第66-68页 |
5.4 不同阶段石墨的微观形貌分析 | 第68-72页 |
5.4.1 天然鳞片石墨微观形貌分析 | 第68-69页 |
5.4.2 可膨胀石墨微观形貌分析 | 第69-70页 |
5.4.3 膨胀石墨微观形貌分析 | 第70-72页 |
5.5 氧化插层反应过程机理探讨 | 第72-75页 |
5.6 小结 | 第75-76页 |
第6章 结论和展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附录 :攻读硕士期间发表论文和参加科研情况 | 第84页 |