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碳纳米管填充聚偏氟乙烯复合材料制备方法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 选题背景与意义第11-12页
        1.1.1 选题的背景第11-12页
        1.1.2 选题的意义第12页
    1.2 碳纳米管/聚合物复合材料的研究进展第12-17页
        1.2.1 关于碳纳米管/聚合物复合材料的性能研究进展第12-16页
        1.2.2 关于碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法的研究进展第16-17页
    1.3 关于连续混炼机混炼特性的研究进展第17-19页
        1.3.1 双转子连续混炼机简介第17-18页
        1.3.2 双转子连续混炼机研究进展第18-19页
        1.3.3 混合过程数值模拟的研究现状第19页
    1.4 后处理作用对碳纳米管/聚合物复合材料电性能的影响研究进展第19-20页
    1.5 本课题研究的主要内容第20-22页
第2章 混炼流场特性及混合特性的数值模拟第22-37页
    2.1 标准型转子和混沌型转子模型的建立第22-27页
        2.1.1 流场物理模型的建立第22-23页
        2.1.2 流场数学模型的建立第23-25页
        2.1.3 模型参数和边界条件第25-27页
        2.1.4 数值模拟方案第27页
    2.2 转子转速对混炼流场混合特性的影响第27-33页
        2.2.1 转子转速对流场特性的影响第27-29页
        2.2.2 转子转速对混炼流场分散混合特性的影响第29-31页
        2.2.3 转子转速对混炼流场分布混合特性的影响第31-33页
    2.3 转子构型对混炼流场混合特性的影响第33-36页
        2.3.1 转子构型对流场特性的影响第33-34页
        2.3.2 转子构型对混炼流场分散混合特性的影响第34-35页
        2.3.3 转子构型对混炼流场分布混合特性的影响第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 混炼工艺参数对MWNTs/PVDF复合材料性能的影响第37-59页
    3.1 实验原料第37页
    3.2 实验设备及方法第37-38页
    3.3 实验方案及步骤第38-40页
        3.3.1 实验方案第38-39页
        3.3.2 实验步骤第39-40页
    3.4 测试表征方法第40-41页
    3.5 碳纳米管填充量对MWNTs/PVDF复合材料性能的影响第41-46页
        3.5.1 碳纳米管填充量对MWNTs/PVDF复合材料电性能的影响第41-42页
        3.5.2 碳纳米管填充量对MWNTs/PVDF复合材料流变性能的影响第42-44页
        3.5.3 碳纳米管填充量对MWNTs/PVDF复合材料力学性能的影响第44-45页
        3.5.4 碳纳米管填充量对MWNTs/PVDF复合材料导热性能的影响第45-46页
    3.6 转子转速对MWNTs/PVDF复合材料性能的影响第46-52页
        3.6.1 转子转速对MWNTs/PVDF复合材料微观结构的影响第46-47页
        3.6.2 转子转速对MWNTs/PVDF复合材料电性能的影响第47-49页
        3.6.3 转子转速对MWNTs/PVDF复合材料机械性能的影响第49-51页
        3.6.4 转子转速对MWNTs/PVDF复合材料导热性能的影响第51-52页
    3.7 转子构型对MWNTs/PVDF复合材料性能的影响第52-58页
        3.7.1 转子构型对MWNTs/PVDF复合材料微观结构的影响第52-53页
        3.7.2 转子构型对MWNTs/PVDF复合材料电性能的影响第53-55页
        3.7.3 转子构型对MWNTs/PVDF复合材料机械性能的影响第55-57页
        3.7.4 转子构型对MWNTs/PVDF复合材料导热性能的影响第57-58页
    3.8 本章小结第58-59页
第4章 后处理对碳纳米管/聚偏氟乙烯复合材料电性能及微观结构的影响第59-69页
    4.1 实验原料第59页
    4.2 实验设备第59页
    4.3 实验原理、方案和步骤第59-60页
    4.4 测试表征方法第60-61页
    4.5 拉伸对复合材料的微观结构的影响第61-62页
    4.6 拉伸对复合材料导电性能的影响第62-64页
        4.6.1 不同拉伸应变下复合材料导电性的变化第62-63页
        4.6.2 拉伸前后复合材料导电性的变化第63-64页
    4.7 拉伸对复合材料介电性能的影响第64-67页
        4.7.1 拉伸对复合材料介电常数的影响第64-66页
        4.7.2 拉伸对复合材料介电损耗的影响第66-67页
    4.8 拉伸对复合材料结晶行为的影响第67-68页
    4.9 本章小结第68-69页
第5章 结论与展望第69-71页
    5.1 主要研究内容与结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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