目录 | 第1-8页 |
TABLE OF CONTENTS | 第8-12页 |
中文摘要 | 第12-14页 |
ABSTRACT | 第14-17页 |
符号说明 | 第17-19页 |
第一章 绪论 | 第19-31页 |
·聚丙烯腈(PAN)碳纤维的研究进展 | 第19-20页 |
·碳纳米管的结构及其纯化研究 | 第20-24页 |
·碳纳米管的结构 | 第20-21页 |
·碳纳米管的纯化 | 第21-24页 |
·碳纳米管的纯化机理 | 第21-22页 |
·碳纳米管的纯化方法 | 第22-24页 |
·碳纳米管的分散性研究 | 第24页 |
·碳纳米管的应用 | 第24-26页 |
·碳纳米管复合材料 | 第24-25页 |
·储氢材料 | 第25页 |
·催化剂载体 | 第25页 |
·电容器电极材料 | 第25-26页 |
·碳纳米管对复合材料性能的影响 | 第26-28页 |
·力学性能 | 第26页 |
·光电性能 | 第26-27页 |
·电学性能 | 第27页 |
·热学性能 | 第27-28页 |
·复合材料的制备方法 | 第28页 |
·直接分散法 | 第28页 |
·原位聚合法 | 第28页 |
·溶液共混法 | 第28页 |
·熔体共混法 | 第28页 |
·其它方法 | 第28页 |
·本文研究的内容及意义 | 第28-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-37页 |
·技术路线 | 第31页 |
·碳纳米管的纯化处理 | 第31页 |
·原位聚合制备复合材料 | 第31页 |
·溶液共混法制备复合材料 | 第31页 |
·实验材料 | 第31-32页 |
·实验设备 | 第32-33页 |
·分析与表征 | 第33-37页 |
·转化率的测定 | 第33页 |
·红外光谱(FTIR) | 第33页 |
·X射线衍射(XRD)及结晶度计算 | 第33-34页 |
·热分析 | 第34页 |
·DSC分析 | 第34页 |
·TG分析 | 第34页 |
·溶液的流变性能 | 第34-35页 |
·复合溶液的粘度 | 第34页 |
·非牛顿指数n | 第34-35页 |
·粘流活化能△Eη | 第35页 |
·结构粘度指数△η | 第35页 |
·抗静电测试 | 第35-37页 |
第三章 聚合法制备聚丙烯腈基碳纳米管复合材料 | 第37-47页 |
·前言 | 第37页 |
·碳纳米管的结构表征 | 第37-41页 |
·碳纳米管的红外光谱研究 | 第37-38页 |
·碳纳米管处理前后的拉曼光谱研究及热失重(TG)分析 | 第38-40页 |
·处理前后碳纳米管的TEM分析 | 第40-41页 |
·聚合粉料的转化率及其红外光谱分析 | 第41-42页 |
·碳纳米管对复合粉料热性能的影响 | 第42-44页 |
·碳纳米管对复合粉料结晶性能的影响 | 第44-45页 |
·碳纳米管复合材料的SEM分析 | 第45-46页 |
·本章结论 | 第46-47页 |
第四章 碳纳米管对聚丙烯腈溶液流变性能的影响 | 第47-57页 |
·前言 | 第47页 |
·溶剂的选择 | 第47-48页 |
·不同PAN溶液的表观粘度表征 | 第48-52页 |
·不同PAN溶液粘度与碳纳米管含量的关系 | 第48-50页 |
·不同PAN溶液粘度与剪切速率的关系 | 第50-52页 |
·非牛顿指数(n) | 第52-53页 |
·活化能(△E_η) | 第53-54页 |
·结构粘度指数(△η) | 第54-55页 |
·本章结论 | 第55-57页 |
第五章 聚丙烯腈基复合薄膜的制备 | 第57-63页 |
·薄膜的制备方法 | 第57页 |
·成膜原理 | 第57-60页 |
·膜的结构形态 | 第60-63页 |
第六章 复合薄膜初步预氧化碳化的研究 | 第63-75页 |
·前言 | 第63页 |
·复合材料初步预氧化碳化工艺 | 第63-64页 |
·碳纳米管对复合薄膜热性能的影响 | 第64-66页 |
·碳纳米管对结晶性能的影响 | 第66-67页 |
·复合薄膜的红外性能研究 | 第67-70页 |
·复合薄膜的TEM分析 | 第70-71页 |
·复合薄膜的抗静电性能研究 | 第71-73页 |
·本章结论 | 第73-75页 |
第七章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读硕士学位期间发表及录用的学术论文 | 第87-88页 |
参与科研项目及获奖情况 | 第88-89页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第89页 |