摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 磁性材料概述 | 第12-15页 |
1.1.1 磁性材料的发展历程 | 第12-13页 |
1.1.2 磁性材料分类 | 第13-15页 |
1.2 永磁材料 | 第15-19页 |
1.2.1 永磁材料分类 | 第15-16页 |
1.2.2 永磁材料技术指标 | 第16-17页 |
1.2.3 永磁材料制备方法 | 第17-19页 |
1.3 粘结复合永磁材料 | 第19-21页 |
1.3.1 材料制备的原料选择 | 第20页 |
1.3.2 材料制备工艺 | 第20-21页 |
1.3.3 粘结永磁材料的优势 | 第21页 |
1.4 锶铁氧体/聚苯硫醚复合永磁材料 | 第21-24页 |
1.4.1 材料配方组成 | 第22-23页 |
1.4.2 材料制备工艺 | 第23页 |
1.4.3 复合材料改性 | 第23-24页 |
1.5 课题研究内容及创新点 | 第24-26页 |
1.5.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.5.2 研究创新点 | 第25-26页 |
第二章 实验原料及方法 | 第26-38页 |
2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 实验样品的制备 | 第27-33页 |
2.3.1 Sr-ferrite/PPS/TPU复合材料的制备 | 第27-30页 |
2.3.2 PPS/TPU 复合材料的制备 | 第30-32页 |
2.3.3 Sr-ferrite/PPS/nano-SiO_2复合材料的制备 | 第32-33页 |
2.3.4 PPS/nano-SiO_2复合材料的制备 | 第33页 |
2.4 实验样品的性能表征 | 第33-38页 |
2.4.1 机械性能测试 | 第33-35页 |
2.4.2 热重分析 | 第35页 |
2.4.3 热力学分析 | 第35-36页 |
2.4.4 傅里叶红外光谱分析 | 第36页 |
2.4.5 断面微观形貌分析 | 第36页 |
2.4.6 流变性能测试 | 第36页 |
2.4.7 磁性能测试 | 第36-38页 |
第三章 TPU对 Sr-ferrite/PPS 复合材料性能的影响 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验 | 第38-41页 |
3.2.1 实验原料 | 第38-39页 |
3.2.2 实验流程 | 第39-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-53页 |
3.3.1 TPU增韧剂对复合材料力学性能的影响 | 第41-43页 |
3.3.2 复合材料的热重结果分析 | 第43-45页 |
3.3.3 复合材料的熔融和结晶行为分析 | 第45-47页 |
3.3.4 聚合物红外光谱结果分析 | 第47-48页 |
3.3.5 复合材料的断面微观形貌分析 | 第48-51页 |
3.3.6 化学反应机制分析 | 第51-52页 |
3.3.7 两种TPU增韧剂对复合材料磁性能的影响 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 Nano-SiO_2对Sr-ferrite/PPS 复合材料性能的影响 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验 | 第54-58页 |
4.2.1 实验原料 | 第54-56页 |
4.2.2 实验流程 | 第56-57页 |
4.2.3 实验原理——聚合物流变行为 | 第57-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
4.3.1 Nano-SiO_2增韧剂对 Sr-ferrite/PPS 复合材料力学性能的影响 | 第58-59页 |
4.3.2 复合材料的熔融和结晶行为分析 | 第59-61页 |
4.3.3 Nano-SiO_2增韧剂对 Sr-ferrite/PPS 复合材料流变行为的影响 | 第61-63页 |
4.3.4 复合材料的断面微观形貌分析 | 第63-66页 |
4.3.5 Nano-SiO_2对复合材料磁性能的影响 | 第66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68-69页 |
5.2 创新点 | 第69页 |
5.3 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读学位期间发表的学术成果 | 第78页 |