摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景 | 第11-18页 |
1.1.1 聚合物基导电复合材料的导电机理 | 第12-14页 |
1.1.1.1 导电通路的形成 | 第12-13页 |
1.1.1.2 载流子迁移方式 | 第13-14页 |
1.1.2 聚合物基导电复合材料的PTC行为 | 第14-15页 |
1.1.2.1 PTC效应的形成机理 | 第14-15页 |
1.1.2.2 PTC稳定性及NTC效应 | 第15页 |
1.1.3 多组分聚合物材料动态流变行为 | 第15-18页 |
1.1.3.1 均相聚合物的动态流变行为 | 第16-17页 |
1.1.3.2 填充类聚合物的动态流变行为 | 第17-18页 |
1.2 课题的提出 | 第18页 |
1.3 研究目标 | 第18页 |
1.4 研究内容 | 第18-24页 |
第二章 聚合物基导电复合材料电行为 | 第24-35页 |
2.1 样品制备与测试 | 第24页 |
2.2 聚合物基导电复合材料电渗流行为 | 第24-25页 |
2.3 聚合物基导电复合材料循环PTC行为 | 第25-32页 |
2.3.1 室温电阻 | 第27-31页 |
2.3.2 “尖峰”现象 | 第31-32页 |
2.3.3 熔体电阻 | 第32页 |
2.4 小结 | 第32-35页 |
第三章 聚合物基导电复合材料动态粘弹行为 | 第35-73页 |
3.1 HDPE氧化交联与动态流变特征 | 第35-49页 |
3.1.1 样品制备与测试 | 第35-36页 |
3.1.2 CB/HDPE体系动态粘弹函数的温度耗散谱 | 第36页 |
3.1.3 在阶跃升、降温条件下的CB/HDPE体系动态粘弹行为 | 第36-40页 |
3.1.4 CB/HDPE体系动态粘弹行为的温度、时间依赖性 | 第40-44页 |
3.1.5 HDPE受热氧化与模量平台 | 第44-46页 |
3.1.6 交联与动态粘弹行为 | 第46-47页 |
3.1.7 动态流变行为的时间依赖性 | 第47-48页 |
3.1.8 凝胶含量测定 | 第48页 |
3.1.9 小结 | 第48-49页 |
3.2 粘弹渗流与电渗流的关联 | 第49-73页 |
3.2.1 样品制备与测试 | 第50页 |
3.2.2 CB/HDPE1导电复合材料电渗流及粘弹渗流行为 | 第50-53页 |
3.2.3 CB/HDPE1导电复合材料电行为与动态流变行为 | 第53-57页 |
3.2.4 电渗流与粘弹渗流关联的普适性 | 第57-69页 |
3.2.5 小结 | 第69-73页 |
第四章 填充类聚合物基导电复合材料熔体聚集态结构的演化与追踪 | 第73-99页 |
4.1 样品制备与测试 | 第73-74页 |
4.2 悬浮体系熔体模量计算 | 第74-79页 |
4.2.1 GP/HDPE导电复合材料熔体模量计算 | 第74-78页 |
4.2.2 CB/HDPE导电复合材料熔体模量计算 | 第78-79页 |
4.3 悬浮体系聚集态结构演化追踪 | 第79-88页 |
4.3.1 CB/HDPE导电复合材料熔体模量追踪 | 第82-85页 |
4.3.2 GP/HDPE导电复合材料熔体模量追踪 | 第85-86页 |
4.3.3 CB/PVDF导电复合材料熔体模量追踪 | 第86页 |
4.3.4 CB/PS导电复合材料熔体模量追踪 | 第86-87页 |
4.3.5 交联、接枝对导电复合材料熔体模量变化的影响 | 第87-88页 |
4.4 CB/HDPE微观凝聚结构的完善性 | 第88-93页 |
4.5 CB在熔融基体中的扩散模型 | 第93-99页 |
第五章 结论 | 第99-100页 |
发表论文 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
作者简介 | 第102页 |