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金红石二氧化钛与聚四氟乙烯或环氧树脂复合微波板的研制

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 前言第18-19页
    1.2 复合板用基体树脂第19-28页
        1.2.1 聚酰亚胺第19页
        1.2.2 双马来酰亚胺第19-20页
        1.2.3 有机硅树脂第20页
        1.2.4 氰酸酯树脂第20-21页
        1.2.5 聚苯醚树脂第21页
        1.2.6 环氧树脂第21-24页
            1.2.6.1 环氧树脂的定义第21-22页
            1.2.6.2 环氧树脂的分类第22页
            1.2.6.3 环氧树脂性能特点第22-23页
            1.2.6.4 环氧树脂的应用领域第23-24页
            1.2.6.5 环氧树脂改性第24页
        1.2.7 聚四氟乙烯树脂第24-28页
            1.2.7.1 聚四氟乙烯性质和性能第24-25页
            1.2.7.2 聚四氟乙烯改性方法第25-26页
            1.2.7.3 聚四氟乙烯应用第26-28页
    1.3 复合板用玻璃纤维第28-29页
        1.3.1 低电容率玻璃纤维第28页
        1.3.2 超薄型玻璃纤维第28-29页
        1.3.3 开纤电子布第29页
    1.4 复合板用填料第29-30页
    1.5 离心纺丝法制备陶瓷纤维工艺原理第30-31页
    1.6 本论文研究背景以及研究内容第31-34页
        1.6.1 本论文研究背景及意义第31-32页
        1.6.2 本论文研究内容第32-34页
第二章 微波复合板的制备工艺及其表征方法第34-41页
    2.1 实验试剂和仪器第34-36页
        2.1.1 实验药品第34-35页
        2.1.2 实验仪器第35-36页
    2.2 制备工艺流程第36-37页
    2.3 测试方法和表征手段第37-41页
第三章 离心纺丝法制备BaTiO_3和TiO_2陶瓷纤维第41-62页
    3.1 引言第41页
    3.2 BaTiO_3和TiO_2陶瓷纤维制备工艺第41-49页
        3.2.1 BaTiO_3纺丝前驱体溶胶的制备第41-44页
        3.2.2 TiO_2纺丝前驱体溶胶的制备第44-46页
        3.2.3 搭建离心纺丝设备第46-48页
        3.2.4 实验过程第48-49页
    3.3 纤维表征方法第49-61页
        3.3.1 X射线衍射分析第49-52页
        3.3.2 红外光谱分析第52-54页
        3.3.3 TG—DTA分析第54-55页
        3.3.4 纤维形貌观察分析第55-61页
            3.3.4.1 PVP含量对纤维形貌的影响第55-57页
            3.3.4.2 转速对纤维形貌的影响第57页
            3.3.4.3 纺丝头孔径对纤维形貌的影响第57-59页
            3.3.4.4 烧结温度对纤维形貌的影响第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 环氧树脂基微波复合介质板的制备工艺与性能讨论第62-84页
    4.1 引言第62页
    4.2 金红石颗粒的制备过程第62-63页
    4.3 金红石颗粒的性能表征第63-66页
        4.3.1 XRD分析第63-64页
        4.3.2 粒径分析第64-66页
        4.3.3 形貌分析第66页
    4.4 环氧树脂性能表征第66-69页
        4.4.1 环氧树脂红外分析第66-67页
        4.4.2 环氧树脂热分析第67-68页
        4.4.3 环氧树脂粘度分析第68-69页
        4.4.4 环氧树脂凝胶化时间分析第69页
    4.5 填充金红石颗粒的环氧树脂基微波复合介质板的制备及性能表征第69-82页
        4.5.1 填充金红石颗粒的环氧树脂基微波复合介质板的制备第69-73页
        4.5.2 密度测量结果第73-74页
        4.5.3 吸水率测量结果分析第74-75页
        4.5.4 热导率分析第75-76页
        4.5.5 介电性能结果分析第76-80页
        4.5.6 抗弯强度测试与分析第80-81页
        4.5.7 纤维形貌观察第81-82页
    4.6 本章小结第82-84页
第五章 PTFE基微波复合介质板的制备工艺与性能讨论第84-104页
    5.1 引言第84页
    5.2 PTFE乳液性能分析第84-87页
        5.2.1 PTFE乳液TG-DTA曲线分析第84-85页
        5.2.2 PTFE凝胶红外分析第85-87页
    5.3 PTFE基微波复合介质板的制备方法与性能表征第87-102页
        5.3.1 TiO_2颗粒/玻璃纤维填充改性PTFE基微波复合板制备方法第88-89页
        5.3.2 TiO_2颗粒/纤维填充改性PTFE基微波复合板制备方法第89-90页
        5.3.3 复合板材密度测量结果与分析第90-92页
        5.3.4 复合板材吸水率测量结果与分析第92-93页
        5.3.5 复合板材热导率测量结果与分析第93-95页
        5.3.6 复合板材热膨胀系数测量结果与分析第95-97页
        5.3.7 复合板材介电性能测量结果与分析第97-100页
        5.3.8 复合板材抗弯强度测量结果与分析第100-101页
        5.3.9 复合板材纤维形貌分析第101-102页
    5.4 本章小结第102-104页
第六章 总结与展望第104-107页
    6.1 总结第104-105页
    6.2 主要创新点第105-106页
    6.3 工作展望第106-107页
参考文献第107-114页
攻读硕士期间科研成果第114-115页
致谢第115页

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