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聚合物共用混法制备纳米碳纤维和多孔碳纤维及其吸波性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 吸波材料简介第13-14页
        1.2.1 吸波材料基本工作原理第13-14页
        1.2.2 吸波材料的分类第14页
    1.3 典型碳质吸波材料的研究进展第14-20页
        1.3.1 炭黑第14-16页
        1.3.2 碳纳米管第16-17页
        1.3.3 连续长碳纤维第17-18页
        1.3.4 纳米碳纤维第18-19页
        1.3.5 中空多孔碳纤维第19-20页
    1.4 聚合物共混法制备微细/微孔碳纤维第20-22页
    1.5 吸波复合材料的设计第22-23页
        1.5.1 设计理论第22页
        1.5.2 吸收材料的基体选择第22-23页
    1.6 以碳材料为吸波剂的吸波复合材料前景第23-24页
    1.7 本论文工作及研究意义第24页
    参考文献第24-27页
第二章 聚合物共混纺丝法制备酚醛基纳米碳纤维第27-41页
    2.1 实验部分第27-30页
        2.1.1 实验原料与设备第27-28页
        2.1.2 实验内容第28-29页
        2.1.3 测试分析第29-30页
    2.2 结果与讨论第30-38页
        2.2.1 可纺性分析第31-33页
        2.2.2 SEM观察共混纤维截面相态结构第33-34页
        2.2.3 CNFs形态和尺寸第34-36页
        2.2.4 热失重分析第36页
        2.2.5 不同碳化温度纳米碳纤维导电性能分析第36-37页
        2.2.6 不同碳化温度纳米碳纤维的石墨结构分析第37-38页
    2.3 结论第38-39页
    参考文献第39-41页
第三章 PAN/PMMA共混纤维原丝、纳米碳纤维及多孔碳纤维的制备及其性能研究第41-54页
    3.1 实验部分第41-45页
        3.1.1 实验原料与设备第41-42页
        3.1.2 实验步骤第42-44页
        3.1.3 测试分析第44-45页
    3.2 结果与分析第45-52页
        3.2.1 纺丝工艺流程第45页
        3.2.2 共混膜相态结构第45-46页
        3.2.3 SEM观察共混纤维原丝的形态结构第46-48页
        3.2.4 SEM观察纳米和多孔碳纤维形貌第48页
        3.2.5 不同碳化温度碳纤维的石墨结构分析第48-50页
        3.2.6 碳化温度对碳纤维导电性能的影响第50-51页
        3.2.7 多孔碳纤维单丝力学性能第51-52页
    3.3 结论第52页
    参考文献第52-54页
第四章 纳米和多孔碳纤维吸波复合材料的制备及其性能研究第54-73页
    4.1 实验部分第54-57页
        4.1.1 实验原料与设备第54-55页
        4.1.2 波导样品的制备第55-56页
        4.1.3 吸波性能测试方法第56页
        4.1.4 多孔碳纤维/玻璃纤维/环氧树脂复合材料力学性能测试第56-57页
    4.2 结果与讨论第57-71页
        4.2.1 纳米和多孔碳纤维/环氧树脂复合材料电磁参数第57-62页
        4.2.2 纳米、多孔碳纤维/环氧树脂复合材料吸波性能模拟结果第62-69页
        4.2.3 多孔碳纤维/环氧树脂复合材料吸波性能实验测定第69-70页
        4.2.4 多孔碳纤维/玻璃纤维/环氧树脂复合材料力学性能第70-71页
    4.3 结论第71-72页
    参考文献第72-73页
第五章 全文总结第73-75页
附录1 攻读硕士期间发表论文和专利第75-76页
附录2 致谢第76页

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