摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 聚醚酰亚胺概述 | 第16-21页 |
1.1.1 聚醚酰亚胺的合成 | 第18-20页 |
1.1.2 聚醚酰亚胺的性能及应用 | 第20-21页 |
1.2 聚醚酰亚胺复合材料的制备 | 第21-25页 |
1.2.1 聚醚酰亚胺导热性能改性 | 第22-24页 |
1.2.2 聚醚酰亚胺抗静电性能改性 | 第24-25页 |
1.3 聚合物微球及其制备方法 | 第25-28页 |
1.3.1 聚合物微球的功能化改性 | 第26页 |
1.3.2 聚合物微球的制备方法 | 第26-28页 |
1.4 本课题的研究目的和意义 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-36页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第30-31页 |
2.1.1 实验材料 | 第30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 聚醚酰亚胺树脂的制备 | 第31-32页 |
2.3 酸化碳纳米管/聚醚酰亚胺复合材料的制备 | 第32页 |
2.4 酸化碳纳米管/聚醚酰亚胺复合微球材料的制备 | 第32页 |
2.5 表征方法及仪器 | 第32-36页 |
第三章 结果与讨论 | 第36-68页 |
3.1 双酚A型二醚二酐的合成 | 第36-45页 |
3.1.1 红外测试及分析 | 第36-40页 |
3.1.2 核磁共振氢谱测试及分析 | 第40-41页 |
3.1.3 差示扫描量热(DSC)测试及分析 | 第41-43页 |
3.1.4 热失重(TGA)测试及分析 | 第43-44页 |
3.1.5 双酚A型二醚二酞酰亚胺产率分析 | 第44-45页 |
3.2 聚醚酰亚胺的合成研究 | 第45-48页 |
3.2.1 红外分析 | 第45-46页 |
3.2.2 凝胶渗透色谱(GPC)测试 | 第46页 |
3.2.3 差示扫描量热(DSC)测试分析 | 第46-47页 |
3.2.4 热失重(TGA)测试 | 第47-48页 |
3.3 改性聚醚酰亚胺的合成研究 | 第48-54页 |
3.3.1 红外分析 | 第49-50页 |
3.3.2 凝胶渗透色谱(GPC)测试 | 第50页 |
3.3.3 差示扫描量热(DSC)测试分析 | 第50-52页 |
3.3.4 热失重(TGA)测试 | 第52-53页 |
3.3.5 拉伸性能测试 | 第53页 |
3.3.6 断裂伸长率性能测试 | 第53-54页 |
3.4 酸化碳纳米管的制备与表征 | 第54-57页 |
3.4.1 酸化多壁碳纳米管的红外分析 | 第55页 |
3.4.2 改性多壁碳纳米管的表面形貌分析 | 第55-56页 |
3.4.3 多壁碳纳米管的热失重(TGA)分析 | 第56-57页 |
3.5 聚醚酰亚胺微球的制备与表征 | 第57-62页 |
3.5.1 聚醚酰亚胺微球的制备 | 第57-61页 |
3.5.2 聚醚酰亚胺微球的红外分析与表征 | 第61-62页 |
3.6 酸化碳纳米管/聚醚酰亚胺微球(MWCNTs/PEI)复合材料的制备 | 第62-64页 |
3.6.1 酸化碳纳米管/聚醚酰亚胺(MWCNTs/PEI)纳米复合材料的成型工艺 | 第62-63页 |
3.6.2 不同工艺对酸化碳纳米管在聚醚酰亚胺基体中的分散性影响 | 第63-64页 |
3.7 酸化碳纳米管/聚醚酰亚胺纳米复合材料的导电和导热性能分析 | 第64-68页 |
3.7.1 酸化碳纳米管/聚醚酰亚胺纳米复合材料的导电性能分析 | 第64-65页 |
3.7.2 不同工艺对酸化碳纳米管/聚醚酰亚胺纳米复合材料的导热性能影响 | 第65-68页 |
第四章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第78-80页 |
作者及导师简介 | 第80-82页 |
附件 | 第82-84页 |