摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
物理量名称及符号表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 植物纤维 | 第13-15页 |
1.2.1 植物纤维简介 | 第13-14页 |
1.2.2 植物纤维改性 | 第14页 |
1.2.3 剑麻纤维的处理方法 | 第14-15页 |
1.2.4 剑麻纤维经过处理后的热学性能和形态变化分析 | 第15页 |
1.3 塑料基体 | 第15-17页 |
1.3.1 塑料基体简介 | 第15-16页 |
1.3.2 塑料基体的改性及主要技术难点 | 第16-17页 |
1.4 导电纤维及导电复合材料的应用 | 第17-18页 |
1.4.1 导电纤维及导电原理 | 第17-18页 |
1.4.2 导电复合材料的应用 | 第18页 |
1.5 植物纤维导电复合材料的国内外现状 | 第18-22页 |
1.5.1 植物纤维填充复合材料的国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.5.2 导电纤维/热塑性塑料国内外的研究现状 | 第20-22页 |
1.6 电磁屏蔽理论 | 第22-25页 |
1.6.1 基本简介 | 第22页 |
1.6.2 屏蔽效能的计算 | 第22-25页 |
1.7 导电高分子导电理论 | 第25-27页 |
1.7.1 本征导电高分子导电机理 | 第25页 |
1.7.2 复合型导电高分子导电机理 | 第25-27页 |
1.8 研究目的与内容 | 第27-28页 |
1.8.1 研究目的 | 第27页 |
1.8.2 研究内容 | 第27-28页 |
1.9 本章小结 | 第28-29页 |
第二章 SF/CB/PP 复合材料的电学性能 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验材料 | 第29页 |
2.2.2 实验设备与测试仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 实验步骤 | 第30-32页 |
2.3 结果与分析 | 第32-41页 |
2.3.1 形貌分析 | 第32-35页 |
2.3.2 复合材料的电学性能 | 第35-38页 |
2.3.3 复合材料理论屏蔽效能与实验值的验证 | 第38-40页 |
2.3.4 SF/CB/PP 复合材料的力学性能 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 SF 不同处理方法对屏蔽效能的影响 | 第43-49页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 实验材料 | 第43页 |
3.2.2 实验设备与测试仪器 | 第43页 |
3.2.3 实验步骤 | 第43-44页 |
3.3 结果与分析 | 第44-48页 |
3.3.1 复合材料的电磁屏蔽性能 | 第44-46页 |
3.3.2 复合材料的力学性能 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 聚丙烯粒径大小对屏蔽性能的影响 | 第49-59页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 实验材料 | 第49页 |
4.2.2 实验设备与测试仪器 | 第49页 |
4.2.3 实验步骤 | 第49-50页 |
4.3 结果与分析 | 第50-57页 |
4.3.1 CB、木质素含量各为 10%不同 PP 粒径下复合材料的显微结构 | 第50-51页 |
4.3.2 切粒速度为 40r/min 时的 PP 不同木质素含量时的显微结构分析 | 第51-52页 |
4.3.3 复合材料的电学性能 | 第52-56页 |
4.3.4 复合材料的力学性能 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 纤维网状结构对屏蔽效能的影响 | 第59-66页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59页 |
5.2.1 实验材料 | 第59页 |
5.2.2 实验设备与测试仪器 | 第59页 |
5.2.3 实验步骤 | 第59页 |
5.3 结果与分析 | 第59-65页 |
5.3.1 金属网对复合材料屏蔽效能的影响 | 第59-60页 |
5.3.2 不同目数黄麻对复合材料综合性能的影响 | 第60-63页 |
5.3.3 CB 含量为 10%时不同植物纤维对复合材料电学性能的影响 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-69页 |
一、结论 | 第66-67页 |
二、展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附件 | 第76页 |