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超临界CO2爆破法制备石墨/ABS导电复合材料及其导电特性

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 导电复合材料的研究现状第10-13页
        1.1.1 导电复合材料的基体第10-12页
        1.1.2 导电填料第12-13页
    1.2 导电复合材料的制备第13-17页
        1.2.1 溶液法和原位聚合法第13-14页
        1.2.2 熔融法第14-17页
    1.3 SC CO_2辅助熔融法制备复合材料第17-21页
        1.3.1 超临界流体(SCF)的性质第17页
        1.3.2 SC CO_2处理填料后填充聚合物基体第17-19页
        1.3.3 SC CO_2处理填充聚合物制备导电复合材料第19-21页
    1.4 导电复合材料的导电机理第21-22页
    1.5 本课题研究目的、意义及内容第22-24页
        1.5.1 本课题研究目的与意义第22页
        1.5.2 本课题研究内容第22-24页
第2章 鳞片石墨/ABS复合材料的交直流导电特性及其流变性能第24-35页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验原料第25页
        2.2.2 主要实验仪器第25页
        2.2.3 试样制备第25-26页
        2.2.4 性能测试第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-33页
        2.3.1 NG/ABS复合材料的导电性能第27-29页
        2.3.2 NG/ABS复合材料的微观结构第29-30页
        2.3.3 NG/ABS复合体系流变性能第30-32页
        2.3.4 NG/ABS复合材料的导电逾渗与流变逾渗的关系第32-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第3章 SC CO_2处理可膨胀石墨/ABS复合材料的性能研究第35-49页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 实验原料第35-36页
        3.2.2 主要实验仪器第36页
        3.2.3 样品制备第36-37页
        3.2.4 测试与表征第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-48页
        3.3.1 EG与膨胀石墨的形态第38-40页
        3.3.2 膨胀石墨/ABS复合材料的导电性能第40-41页
        3.3.3 复合材料的形貌分析第41-42页
        3.3.4 膨胀石墨及其复合材料的XRD第42-43页
        3.3.5 SC CO_2处理EG/ABS复合材料的流变性能第43-45页
        3.3.6 SC CO_2处理EG/ABS复合材料的动态热机械性能第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 SC CO_2辅助制备鳞片石墨/ABS复合材料及导电性能研究第49-65页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-52页
        4.2.1 实验原料:第49-50页
        4.2.2 主要实验仪器第50页
        4.2.3 样品制备第50-51页
        4.2.4 性能测试第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-63页
        4.3.1 SC CO_2处理对NG/ABS复合材料的导电性能的影响第52-57页
        4.3.2 SC CO_2处理对NG/ABS复合材料结构的影响第57-60页
        4.3.3 SC CO_2处理后NG/ABS复合材料的流变性能第60-62页
        4.3.4 SC CO_2处理后NG/ABS复合材料的动态机械性能测试第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第5章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-76页
致谢第76-77页
附录第77页

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