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导电/抗静电聚合物纳米复合材料的制备及其性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-20页
第一章 文献综述第20-54页
   ·导电聚合物复合材料的应用第20-24页
     ·导电聚合物复合材料的基本分类第20-21页
     ·导电聚合物复合材料的导电机理第21-24页
       ·导电通路的形成第21-22页
       ·载流子的传输方式第22-23页
       ·导电填料的类型第23-24页
   ·导电/抗静电纤维的研究进展第24-27页
     ·非永久性抗静电纤维第24页
     ·永久性导电/抗静电纤维第24-27页
       ·聚合物/导电颗粒复合纤维第24-26页
       ·二元组分聚合物复合纤维第26-27页
   ·导电聚合物复合材料的研究进展第27-31页
     ·导电填料分散性的影响第27-28页
     ·混合导电填料的使用第28-29页
     ·第三组分对聚合物导电复合材料的影响第29-30页
     ·接触电阻对聚合物导电复合材料电性能的影响第30-31页
   ·低熔点金属的研究进展第31-34页
     ·低熔点金属的概念以及应用领域第32页
     ·聚合物/低熔点金属复合材料的研究进展第32-34页
   ·超细粉末橡胶的研究进展第34-40页
     ·全硫化超细粉末橡胶的简介第34页
     ·全硫化超细粉末橡胶的特点第34-35页
     ·全硫化超细粉末橡胶的应用领域第35-40页
       ·增韧聚合物复合材料第35-36页
       ·制备热塑性弹性体第36-37页
       ·辅助纳米粒子分散第37-39页
       ·超细粉末橡胶提高聚合物的玻璃化转变温度第39-40页
   ·本课题的研究目的、创新性和研究内容第40-43页
     ·本课题的研究目的与创新点第40-42页
     ·本课题的研究内容第42-43页
   ·参考文献第43-54页
第二章 导电/抗静电纤维制备的新原理和新方法第54-98页
 摘要第54页
   ·引言第54-56页
   ·实验部分第56-59页
     ·实验原料第56页
     ·制备聚合物/LMPM 和聚合物/纳米颗粒/LMPM 混合物第56页
     ·制备聚合物/LMPM 和聚合物/纳米颗粒/LMPM 原丝第56-57页
     ·制备聚合物/LMPM 和聚合物/纳米粒子/LMPM 复合纤维第57页
     ·表征与分析第57-59页
       ·透射电子显微镜(TEM)第58页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第58页
       ·纳米 X 射线断层扫描成像(Nano-CT)第58页
       ·纤维电导率第58-59页
       ·纤维线密度第59页
       ·纤维力学性能第59页
   ·聚合物/LMPM 混合物的微观形貌第59-74页
     ·PP/LMPM 混合物的微观形貌第60-61页
     ·LMPM 含量对 LMPM 颗粒形貌的影响第61-65页
     ·基体加工粘度对 LMPM 颗粒的影响第65-71页
     ·聚合物种类对 LMPM 颗粒粒径的影响第71-74页
   ·聚合物/LMPM 复合纤维的微观形貌与性能第74-81页
     ·LMPM 颗粒原位微纤化形变第75页
     ·PP/LMPM 复合纤维的微观形貌第75-79页
     ·PP/LMPM 复合纤维的性能第79-81页
   ·聚合物/纳米粒子/LMPM 复合纤维的微观形貌和性能第81-96页
     ·超细金属颗粒形成机理分析第81-84页
     ·PP/纳米粒子/LMPM 混合物的微观形态第84-89页
     ·PP/纳米填料/LMPM 复合纤维微观结构与性能第89-96页
       ·PP/纳米填料/LMPM 复合纤维微观结构第89-93页
       ·PP/纳米填料/LMPM 复合纤维的性能第93-96页
   ·小结第96页
   ·参考文献第96-98页
第三章 超低逾渗值导电复合材料制备及形貌与性能研究第98-118页
 摘要第98页
   ·引言第98-99页
   ·实验部分第99-101页
     ·实验原料第99页
     ·导电复合材料的制备第99-100页
     ·测试与表征第100-101页
       ·透射电子显微镜(TEM)第100页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第100页
       ·静态体积电阻率测量第100-101页
       ·拉伸状态下的体积电阻率测量第101页
   ·超细金属颗粒的形成机理第101-103页
   ·实验结果与讨论第103-114页
     ·PPMA/VP501/CNT/LMPM 导电复合材料的微观结构与性能第103-107页
     ·LMPM 含量对复合材料形貌与性能的影响第107-109页
     ·橡胶含量对复合材料微观形貌与性能的影响第109-112页
     ·PA11/VP501/CNT/LMPM 复合材料形貌与性能第112-113页
     ·拉伸形变对导电复合材料电性能的影响第113-114页
   ·小结第114-115页
   ·参考文献第115-118页
第四章 碳纳米管的选择性分布对导电全硫化热塑性弹性体性能的影响第118-142页
 摘要第118页
   ·引言第118-120页
   ·实验部分第120-124页
     ·实验原料第120页
     ·制备具有“界面结构”的导电全硫化热塑性弹性体第120-121页
     ·制备具有“分散结构”的导电全硫化热塑性弹性体第121页
     ·制备具有“包藏结构”的导电全硫化热塑性弹性体第121-122页
       ·制备 CNT-VP501 共喷复合粉末第121页
       ·制备具有“包藏结构”的导电全硫化热塑性弹性体第121-122页
     ·制备 PP/PPMA/VP501/CNT 导电全硫化热塑性弹性体第122页
     ·测试与表征第122-124页
       ·透射电子显微镜(TEM)第122-123页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第123页
       ·体积电阻率测量第123页
       ·机械性能第123-124页
   ·实验结果与讨论第124-139页
     ·具有“界面结构”导电聚烯烃全硫化热塑性弹性体的微观结构与性能第124-129页
       ·微观结构第124-126页
       ·VP501 含量对全硫化热塑性弹性体电性能的影响第126-127页
       ·橡胶种类对全硫化热塑性弹性体电性能的影响第127-129页
     ·具有“分散结构”导电全硫化热塑性弹性体的微观结构与性能第129-131页
       ·PPMA/VP501/CNT 导电全硫化热塑性弹性体第129-131页
       ·制备 PA/VP501/CNT 导电全硫化热塑性弹性体第131页
     ·具有“包藏结构”导电全硫化热塑性弹性体的微观结构与性能第131-134页
       ·VP501-CNT 共喷复合粉末的微观形貌第131-132页
       ·PP/VP501-CNT 全硫化热塑性弹性体的微观结构与性能第132-134页
     ·三种导电全硫化热塑性弹性体性能对比第134-137页
       ·三种导电全硫化热塑性弹性体电性能对比第134-135页
       ·全硫化热塑性弹性体的导电理想模型第135-136页
       ·三种导电全硫化热塑性弹性体力学性能的对比第136-137页
     ·PP/PPMA/VP501/CNT 全硫化热塑性弹性体的微观形貌与性能第137-139页
   ·小结第139-140页
   ·参考文献第140-142页
第五章 聚乙烯醇接枝改性碳纳米管增强聚乙烯醇复合材料第142-158页
 摘要第142页
   ·引言第142-143页
   ·实验部分第143-146页
     ·实验原料第143页
     ·碳纳米管的酸化第143页
     ·碳纳米管表面接枝 MDI第143-144页
     ·碳纳米管表面接枝聚乙烯醇第144页
     ·制备聚乙烯醇/聚乙烯醇接枝碳纳米管复合材料第144页
     ·表征方法和仪器第144-146页
       ·傅里叶红外(FTIR)光谱测试第144-145页
       ·透射电子显微镜(TEM)第145页
       ·热失重分析(TGA-DSC)第145页
       ·X 射线光电子能谱(XPS)第145页
       ·拉伸测试第145页
       ·偏振拉曼第145页
       ·差式扫描量热分析(DSC)第145-146页
       ·偏光显微镜第146页
   ·实验结果与讨论第146-155页
     ·碳纳米管表面接枝 MDI第146-147页
     ·碳纳米管表面接枝聚乙烯醇第147-149页
     ·聚乙烯醇/聚乙烯醇接枝碳纳米管复合材料的力学性能第149-150页
     ·偏振拉曼分析第150-152页
     ·复合材料熔融行为第152页
     ·非等温结晶性能第152-155页
   ·小结第155-156页
   ·参考文献第156-158页
第六章 结论第158-160页
研究成果及发表的学术论文第160-162页
致谢第162-164页
作者和指导教师简介第164-165页
附件第165-166页

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