第一章 研究背景及课题提出 | 第1-31页 |
前言 | 第11页 |
1.1 聚合物基复合材料的电学性能 | 第11-20页 |
1.1.1 聚合物基导电复合材料的导电机理 | 第11-15页 |
1.1.2 聚合物基复合材料导电性能的影响因素 | 第15-18页 |
1.1.3 聚合物基复合材料导电性能的外界依赖性 | 第18-20页 |
1.2 聚合物基复合材料的流变行为 | 第20-23页 |
1.2.1 静态流变行为 | 第20-21页 |
1.2.2 动态流变行为 | 第21-23页 |
1.3 课题提出和研究内容 | 第23-25页 |
1.3.1 课题的提出 | 第23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-31页 |
第一部分 低熔点合金聚合物基复合材料的电学性能 | 第31-85页 |
第二章 制备工艺对低熔点合金聚合物基复合材料导电性能的影响 | 第32-43页 |
前言 | 第32页 |
2.1 实验部分 | 第32-33页 |
2.1.1 原材料 | 第32页 |
2.1.2 试样制备 | 第32-33页 |
2.1.3 性能表征 | 第33页 |
2.2 制备方式对导电性能的影响 | 第33-34页 |
2.3 加工温度对导电性能的影响 | 第34-41页 |
2.3.1 加工温度的影响 | 第34-35页 |
2.3.2 合金颗粒的形态结构 | 第35-37页 |
2.3.3 合金颗粒的分布状况 | 第37-41页 |
本章小结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
第三章 低熔点合金聚合物基复合材料电阻率的温度依赖性——阻温特性 | 第43-67页 |
前言 | 第43页 |
3.1 实验部分 | 第43-44页 |
3.1.1 原材料 | 第43页 |
3.1.2 试样制备及处理 | 第43-44页 |
3.1.3 性能测试 | 第44页 |
3.2 Sn-Pb/PS复合材料的阻温特性 | 第44-50页 |
3.2.1 问题的提出 | 第44-45页 |
3.2.2 Sn-Pb/PS复合材料的PTC效应 | 第45-46页 |
3.2.3 合金颗粒的分布状况 | 第46-48页 |
3.2.4 合金颗粒的形态结构 | 第48-49页 |
3.2.5 PTC效应的机理 | 第49-50页 |
3.3 Sn-Pb/HDPE复合材料的阻温特性 | 第50-55页 |
3.3.1 问题的提出 | 第50-51页 |
3.3.2 Sn-Pb/HDPE复合材料的d-PTC效应 | 第51-52页 |
3.3.3 d-PTC的可逆性和可重复性 | 第52-53页 |
3.3.4 d-PTC效应的机理 | 第53-55页 |
3.4 合金表面改性对Sn-Pb/HDPE复合材料阻温特性的影响 | 第55-64页 |
3.4.1 问题的提出 | 第55页 |
3.4.2 合金表面性质的变化 | 第55-57页 |
3.4.3 表面改性对复合材料模量的影响 | 第57-58页 |
3.4.4 表面改性对复合材料室温电阻率的影响 | 第58页 |
3.4.5 表面改性对复合材料阻温特性的影响 | 第58-64页 |
本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第四章 低熔点合金聚合物基复合材料电阻的压力依赖性——压阻特性 | 第67-85页 |
前言 | 第67页 |
4.1 实验部分 | 第67-69页 |
4.1.1 原材料 | 第67-68页 |
4.1.2 试样制备及处理 | 第68页 |
4.1.3 性能测试 | 第68-69页 |
4.2 压力-时间-电阻模型的提出 | 第69-73页 |
4.2.1 压力依赖性模型 | 第70-72页 |
4.2.2 时间依赖性模型 | 第72-73页 |
4.3 聚合物基导电复合材料的压阻特性 | 第73-78页 |
4.3.1 压阻特性 | 第73-74页 |
4.3.2 模型的应用 | 第74-77页 |
4.3.3 填料含量的影响 | 第77页 |
4.3.4 填料粒径的影响 | 第77-78页 |
4.3.5 基体模量的影响 | 第78页 |
4.3.6 势垒高度的影响 | 第78页 |
4.4 聚合物基导电复合材料压阻特性的时间依赖性 | 第78-83页 |
4.4.1 聚合物基体的蠕变行为 | 第78-80页 |
4.4.2 压阻特性的时间依赖性 | 第80页 |
4.4.3 外加压力的影响 | 第80-81页 |
4.4.4 填料含量的影响 | 第81页 |
4.4.5 填料粒径的影响 | 第81-82页 |
4.4.6 基体蠕变的影响 | 第82-83页 |
本章小节 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
第二部分 低熔点合金聚合物基复合材料的流变行为 | 第85-114页 |
第五章 低熔点合金聚合物基复合材料的静态流变行为 | 第86-99页 |
前言 | 第86页 |
5.1 实验部分 | 第86-87页 |
5.1.1 试样制备 | 第86-87页 |
5.1.2 性能测试 | 第87页 |
5.2 低熔点合金聚合物基复合材料的粘性性质 | 第87-92页 |
5.2.1 粘性性质 | 第87-89页 |
5.2.2 填料含量的影响 | 第89-90页 |
5.2.3 温度的影响 | 第90-92页 |
5.3 低熔点合金聚合物基复合材料的弹性性质 | 第92-97页 |
5.3.1 弹性性质 | 第92-93页 |
5.3.2 填料含量的影响 | 第93-94页 |
5.3.3 剪切应力的影响 | 第94-95页 |
5.3.4 温度的影响 | 第95-96页 |
5.3.5 松弛时间 | 第96-97页 |
本章小节 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-99页 |
第六章 低熔点合金聚合物基复合材料的动态流变行为 | 第99-114页 |
前言 | 第99页 |
6.1 实验部分 | 第99-100页 |
6.1.1 原材料 | 第99页 |
6.1.2 试样制备 | 第99-100页 |
6.1.3 性能测试 | 第100页 |
6.2 低熔点合金聚合物基复合材料的动态流变行为 | 第100-107页 |
6.2.1 基体及复合材料的动态粘弹转变 | 第100页 |
6.2.2 合金熔点以下的动态流变行为 | 第100-103页 |
6.2.3 合金熔点以上的动态流变行为 | 第103-106页 |
6.2.4 合金熔程范围内的动态流变行为 | 第106-107页 |
6.3 合金表面改性对动态流变行为的影响 | 第107-112页 |
6.3.1 表面改性对DMA曲线的影响 | 第107-109页 |
6.3.2 表面改性对G'~ω曲线的影响 | 第109-110页 |
6.3.3 表面改性对Cole-Cole图的影响 | 第110-112页 |
本章小节 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-114页 |
结论 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
攻读博士期间发表论文情况 | 第117-118页 |
作者简历 | 第118页 |