摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一部分 绪论 | 第9-11页 |
第二部分 文献综述 | 第11-28页 |
2.1 高分子导电复合材料 | 第11-13页 |
2.2 高分子PTC材料的导电机制 | 第13-17页 |
2.2.1 有效介质理论 | 第13页 |
2.2.2 渗透理论 | 第13-15页 |
2.2.3 量子穿隧效应(Quantum Tunneling Effect) | 第15-17页 |
2.3 高分子PTC材料的影响因素 | 第17-18页 |
2.4 导电填充物 | 第18-23页 |
2.4.1 炭黑的结构与性质 | 第18-19页 |
2.4.2 炭黑性质对其PTC材料导电性能的影响 | 第19-23页 |
2.5 高分子基材 | 第23-25页 |
2.6 高分子TPC复合材料加工工艺 | 第25-27页 |
2.7 本课题的研究意义与目的 | 第27-28页 |
第三部分 实验部分 | 第28-35页 |
3.1 实验原料及仪器 | 第28-29页 |
3.2 实验样品制备 | 第29-33页 |
3.2.1 镀镍Cb的制备 | 第29-30页 |
3.2.2 功能化Ct的制备 | 第30-31页 |
3.2.3 共混复合材料的制备 | 第31-33页 |
3.3 实验样品的性能测试及表征 | 第33-35页 |
3.3.1 Cb和Ct的红外光谱测试 | 第33页 |
3.3.2 Cb和Ct的表面形态分析 | 第33页 |
3.3.3 Cb的粒度测试分析 | 第33页 |
3.3.4 Cb的表面元素分析 | 第33页 |
3.3.5 共混复合材料的横截断面形态分析 | 第33-34页 |
3.3.6 共混复合材料的导电性能及正温度效应测试 | 第34-35页 |
第四部分 结果与讨论 | 第35-54页 |
4.1 炭黑和纳米碳管系列样品的红外光谱分析 | 第35-39页 |
4.2 炭黑和纳米碳管系列样品的表面形态分析 | 第39-42页 |
4.3 炭黑系列样品的比表面积分析 | 第42-44页 |
4.4 镀镍炭黑样品元素分析 | 第44-46页 |
4.5 复材样品的形态分析 | 第46-49页 |
4.6 复合材料样品的导电性能分析 | 第49-54页 |
第五部分 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
致谢 | 第60页 |