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高导电、低逾渗聚乳酸/碳纳米管导电复合材料的结构设计

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
常用符号说明第12-13页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 碳纳米管导电高分子复合材料的制备第13-15页
        1.2.1 熔融共混法第14页
        1.2.2 溶液混合法第14页
        1.2.3 原位聚合法第14-15页
    1.3 碳纳米管导电网络形态的控制第15-19页
        1.3.1 双逾渗结构第15-16页
        1.3.2 隔离结构第16-17页
        1.3.3 三连续结构第17-18页
        1.3.4 其它方法第18-19页
    1.4 碳纳米管/聚乳酸导电高分子复合材料的研究进展第19-21页
        1.4.1 碳纳米管填充聚乳酸的研究第19-20页
        1.4.2 碳纳米管填充聚乳酸共混物的研究第20-21页
    1.5 本研究的目的和主要内容第21-23页
        1.5.1 本研究的目的与意义第21页
        1.5.2 本研究的主要内容第21-22页
        1.5.3 本研究的创新之处第22-23页
第2章 高熔点聚乳酸晶体调节聚乳酸结晶形态对多壁碳纳米管分布及其性能的影响第23-44页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 主要原料及试剂第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24页
        2.2.3 测试与表征第24-27页
    2.3 结果与讨论第27-43页
        2.3.1 PLLA、PLLA/MWCNTs和PLLA/hPLLA/MWCNTs复合材料的结晶行为分析第27-28页
        2.3.2 PLLA/MWCNTs、PLLA/0.07hPLLA/MWCNTs和PLLA/1hPLLA/MWCNTs复合材料的导电性能分析第28-30页
        2.3.3 PLLA/0.07hPLLA/MWCNTs和PLLA/1hPLLA/MWCNTs复合材料的结晶行为分析第30-31页
        2.3.4 hPLLA的添加量对PLLA/hPLLA/0.3MWCNTs复合材料导电性能的影响第31-32页
        2.3.5 结晶诱导MWCNTs导电网络的形成第32-35页
        2.3.6 PLLA结晶形态对导电性的影响第35-40页
        2.3.7 机械性能分析第40-43页
    2.4 本章结论第43-44页
第3章 聚乳酸立构复合晶体调控聚乳酸/聚(?-己内酯)/多壁碳纳米管纳米复合材料的相态提升导电性和电磁屏蔽性能第44-63页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 主要原料及试剂第44-45页
        3.2.2 实验仪器第45页
        3.2.4 复合材料的制备第45-46页
        3.2.5 测试与表征第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-60页
        3.3.1 多织态晶体结构诱导的相态转变第47-53页
        3.3.2 PDLA的含量对相态演变的影响第53-56页
        3.3.3 相态调节构建导电网络第56-57页
        3.3.4 电磁屏蔽性能分析第57-58页
        3.3.5 相态演变和作用机制分析第58-60页
    3.4 本章结论第60-63页
第4章 超低逾渗值聚乳酸/低粘度聚乳酸/多壁碳纳米管隔离结构复合材料的制备第63-75页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-66页
        4.2.1 主要原料及试剂第63页
        4.2.2 实验仪器第63页
        4.2.3 测试与表征第63-66页
    4.3 结果与讨论第66-73页
        4.3.1 隔离结构导电网络的形成第66-68页
        4.3.2 隔离结构复合材料的导电性能第68-70页
        4.3.3 隔离结构复合材料的热学性能第70-71页
        4.3.4 隔离结构复合材料的机械性能第71-73页
    4.4 本章结论第73-75页
第5章 全文总结第75-77页
参考文献第77-85页
攻读硕士学位期间成果第85-86页
致谢第86页

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