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碳纳米管填充PVDF/PC复合材料结构与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12页
    1.2 导电高分子复合材料的理论第12-24页
        1.2.1 导电高分子复合材料的导电机理第12-18页
        1.2.2 降低复合型导电高分子材料导电渗流阈值的方法第18-23页
        1.2.3 动态渗流理论第23-24页
    1.3 聚合物/碳纳米管复合材料第24-32页
        1.3.1 碳纳米管概述第24-25页
        1.3.2 聚合物基体第25-26页
        1.3.3 聚合物/碳纳米管复合材料的制备方法第26-27页
        1.3.4 聚合物/碳纳米管复合材料的性能第27-29页
        1.3.5 碳纳米管在聚合物中的取向研究第29-30页
        1.3.6 聚合物/碳纳米管导电复合材料的应用第30-32页
    1.4 课题的提出及研究内容第32-36页
        1.4.1 课题的提出及研究背景第32-35页
        1.4.2 研究内容第35-36页
第二章 实验部分第36-41页
    2.1 实验原料及性能第36-37页
    2.2 实验仪器第37页
    2.3 实验流程第37-38页
    2.4 试样制备第38页
    2.5 试样性能测试第38-41页
        2.5.1 电阻测试第38-40页
        2.5.2 DMA测试第40页
        2.5.3 DSC分析第40页
        2.5.4 热重分析第40页
        2.5.5 SEM形貌观察第40-41页
第三章 碳纳米管填充PVDF/PC体系的电性能研究第41-48页
    3.1 填料种类和含量对复合材料电性能的影响第41-43页
    3.2 MWNT表面性质对复合材料电性能的影响第43-45页
    3.3 MWNT形态结构对复合材料电性能的影响第45-46页
    3.4 基体种类对复合材料电性能的影响第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 碳纳米管填充PVDF/PC体系流变性能和动态力学性能研究第48-55页
    4.1 MWNT填充PVDF体系的转矩流变性能第48-49页
    4.2 MWNT填充PVDF/PC体系的动态力学性能第49-54页
        4.2.1 MWNT填充PC体系的动态力学性能第50-53页
        4.2.2 MWNT填充PVDF/PC体系的动态力学性能第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 MWNT填充PVDF/PC体系非等温结晶行为研究第55-69页
    5.1 MWNT填充PVDF体系及PVDF/PC体系的非等温结晶行为第55-59页
    5.2 MWNT含量及第二组分PC对PVDF非等温结晶的影响第59-60页
    5.3 MWNT填充PVDF体系及PVDF/PC体系的非等温结晶动力学第60-68页
        5.3.1 Jeziorny法第61-65页
        5.3.2 Mo法第65-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 碳系填料填充PVDF体系导电网络形成动力学研究第69-80页
    6.1 热重分析第69-70页
    6.2 MWNT填料填充PVDF体系动态渗流现象第70-72页
        6.2.1 动态渗流现象第70-71页
        6.2.2 导电网络形成活化能第71-72页
    6.3 MWNT种类对导电网络形成的影响第72-74页
    6.4 MWNT含量对导电网络形成的影响第74-76页
    6.5 导电网络形成过程热力学模型第76-79页
    6.6 本章小结第79-80页
第七章 MWNT填充PVDF/PC体系选择性富集与导电网络形成动力学研究第80-91页
    7.1 渗流和选择性富集第81-84页
    7.2 双重渗流和相形态第84-85页
    7.3 MWNT填充PVDF/PC体系导电网络形成的动力学研究第85-89页
    7.4 PVDF/PC/MWNT体系渗流时间的预测第89-90页
    7.5 本章小结第90-91页
第八章 电场诱导s-MWNT导电网络形成与破坏过程的动力学研究第91-99页
    8.1 电场作用下s-MWNT导电网络形成的动力学第92-96页
    8.2 一维PC/s-MWNT导电复合材料和电压开关的设计第96-98页
    8.3 本章小结第98-99页
第九章 主要结论和创新点第99-101页
    9.1 主要结论第99-100页
    9.2 特色及创新点第100-101页
参考文献第101-112页
攻读硕士期间发表的论文第112-113页
致谢第113页

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