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环氧树脂/石墨导电复合材料制备及结构性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 聚合物基导电复合材料第10-11页
    1.2 聚合物基导电复合材料导电机理第11-14页
        1.2.1 导电通道理论第11-12页
        1.2.2 隧道效应理论第12-13页
        1.2.3 逾渗与界面理论第13页
        1.2.4 电场发射理论第13-14页
    1.3 影响高分子导电复合材料导电性能的因素第14-16页
        1.3.1 高分子基体性质的影响第14页
        1.3.2 导电填料的影响第14-16页
            1.3.2.1 金属导电填料第14-15页
            1.3.2.2 碳系导电填料第15-16页
        1.3.3 导电填料形貌的影响第16页
    1.4 环氧树脂基复合材料的研究状况第16-18页
        1.4.1 环氧树脂的一般介绍第16-17页
        1.4.2 环氧树脂的性能特点第17页
        1.4.3 环氧树脂复合材料的应用第17-18页
    1.5 环氧树脂复合材料固化过程研究的重要性第18-21页
        1.5.1 环氧树脂固化动力学第18-20页
            1.5.1.1 环氧树脂固化动力学研究基础第18-19页
            1.5.1.2 环氧树脂固化动力学研究进展第19-20页
        1.5.2 环氧树脂固化过程流变特性第20-21页
            1.5.2.1 流变学的发展状况第20页
            1.5.2.2 流变学基础概念第20-21页
            1.5.2.3 环氧树脂固化过程中流变特性的改变第21页
            1.5.2.4 填料对环氧树脂体系流变性质的影响第21页
            1.5.2.5 热固性树脂流变学模型第21页
    1.6 本课题研究内容及意义第21-22页
    1.7 本课题创新性第22-23页
第2章“双渗阈”网络环氧树脂/石墨导电复合材料制备及结构性能表征第23-39页
    2.1 实验原料及设备第23-24页
    2.2 实验内容第24-27页
        2.2.1 固化剂及配方的选定第24-25页
        2.2.2 固化温度及时间的确定第25-26页
        2.2.3 复合材料的制备工艺第26-27页
            2.2.3.1 传统法环氧树脂/石墨导电复合材料制备第26页
            2.2.3.2 母粒法环氧树脂/石墨导电复合材料制备第26-27页
    2.3 表征手段第27-28页
        2.3.1 光学显微镜第27页
        2.3.2 体积和表面电阻率测定第27-28页
        2.3.3 空隙率测定第28页
        2.3.4 动态机械性能测试(DMA)第28页
    2.4 实验结果与讨论第28-38页
        2.4.1 电导率第28-29页
        2.4.2 光学显微分析第29-31页
        2.4.3 空隙率分析第31-32页
        2.4.4 动态机械性能分析第32-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 环氧树脂/石墨复合材料固化动力学研究第39-53页
    3.1 实验仪器及原料第39页
    3.2 实验内容第39-40页
    3.3 固化动力学理论基础第40-44页
        3.3.1 Arrhenius公式推导第40-41页
        3.3.2 计算固化活化能第41-43页
            3.3.2.1 Kissinger微分法公式推导第42-43页
            3.3.2.2 Flynn-Wall-Ozawa积分法公式推导第43页
        3.3.3 计算固化反应的级数n公式推导第43-44页
    3.4 结果与讨论第44-52页
        3.4.1 非等温DSC热分析第44-48页
        3.4.2 固化动力学模型参数分析第48-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 环氧树脂/石墨导电复合材料流变学研究第53-64页
    4.1 实验原料及仪器第53页
    4.2 实验内容第53-54页
        4.2.1 样品制备第53-54页
        4.2.2 测试方法第54页
    4.3 流变学模型第54-55页
    4.4 结果与讨论第55-62页
        4.4.1 动态粘度分析第55-57页
        4.4.2 恒温粘度分析第57-59页
        4.4.3 流变学模型拟合第59-61页
        4.4.4 变剪切速率粘度分析第61-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 结论第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间的研究成果第70页

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