摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号说明 | 第21-22页 |
第一章 绪论 | 第22-44页 |
1.1 前言 | 第22页 |
1.2 石墨烯的结构与性能 | 第22-24页 |
1.3 石墨烯的制备方法 | 第24-30页 |
1.3.1 机械剥离法 | 第24-25页 |
1.3.2 氧化石墨还原法 | 第25-28页 |
1.3.3 外延生长法 | 第28页 |
1.3.4 化学气相沉积法 | 第28-29页 |
1.3.5 碳纳米管剪切法 | 第29-30页 |
1.3.6 有机合成法 | 第30页 |
1.4 石墨烯的修饰改性 | 第30-34页 |
1.4.1 石墨烯的共价改性 | 第31-33页 |
1.4.2 石墨烯的非共价改性 | 第33-34页 |
1.5 石墨烯纳米复合材料概述 | 第34-39页 |
1.5.1 石墨烯/聚合物纳米复合材料 | 第34-35页 |
1.5.2 环氧树脂概述 | 第35页 |
1.5.3 石墨烯/环氧树脂纳米复合材料 | 第35-36页 |
1.5.4 多维杂化环氧树脂纳米复合材料 | 第36-38页 |
1.5.5 碳纤维增强聚合物复合材料(CFRP) | 第38-39页 |
1.6 吸波材料概述 | 第39-42页 |
1.6.1 吸波材料简介 | 第39-40页 |
1.6.2 吸波材料的吸波机理 | 第40-41页 |
1.6.3 石墨烯基吸波材料 | 第41-42页 |
1.7 本课题的研究背景和研究内容 | 第42-44页 |
1.7.1 课题的研究背景 | 第42-43页 |
1.7.2 课题的研究内容 | 第43-44页 |
第二章 实验与测试方法 | 第44-54页 |
2.1 前言 | 第44页 |
2.2 实验研究方案 | 第44页 |
2.3 实验所用原料及设备仪器 | 第44-46页 |
2.3.1 实验原料 | 第45页 |
2.3.2 实验设备与测试仪器 | 第45-46页 |
2.4 实验方法 | 第46-49页 |
2.4.1 氧化石墨的制备 | 第46页 |
2.4.2 氧化石墨-热还原法制备石墨烯 | 第46-47页 |
2.4.3 石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的制备 | 第47页 |
2.4.4 氨水改性石墨烯的制备 | 第47页 |
2.4.5 氨改性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的制备 | 第47页 |
2.4.6 氨改性石墨烯-连续碳纤维增强环氧树脂单向复合材料的制备 | 第47-48页 |
2.4.7 浓硝酸回流法处理碳纳米管 | 第48页 |
2.4.8 氨改性石墨烯-碳纳米管/环氧树脂纳米复合材料的制备 | 第48页 |
2.4.9 氨改性石墨烯-碳纳米管/连续碳纤维增强环氧树脂单向复合材料的制备 | 第48页 |
2.4.10 氨改性石墨烯-羰基铁粉复合吸波材料的制备 | 第48-49页 |
2.4.11 氨改性石墨烯-羰基铁粉/环氧树脂吸波材料的制备 | 第49页 |
2.5 测试与表征方法 | 第49-54页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第49页 |
2.5.2 透射电子显微镜(TEM) | 第49页 |
2.5.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)测试 | 第49-50页 |
2.5.4 X射线衍射(XRD) | 第50页 |
2.5.5 拉伸性能测试 | 第50-51页 |
2.5.6 弯曲性能测试 | 第51-52页 |
2.5.7 层间剪切强度测试 | 第52页 |
2.5.8 冲击强度测试 | 第52页 |
2.5.9 动态力学性能测试(DMA) | 第52页 |
2.5.10 热导率测试 | 第52-53页 |
2.5.11 电磁参数测试 | 第53-54页 |
第三章 石墨烯剥离程度对环氧树脂纳米复合材料力学性能研究 | 第54-64页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 不同剥离程度石墨烯纳米片的微观形貌 | 第54-55页 |
3.3 不同剥离程度石墨烯纳米片的结构表征 | 第55-57页 |
3.4 不同剥离程度石墨烯/环氧树脂纳米复合材料力学性能分析 | 第57-61页 |
3.4.1 拉伸性能 | 第58-59页 |
3.4.2 料拉伸断裂面形貌分析 | 第59-60页 |
3.4.3 弯曲性能 | 第60-61页 |
3.5 石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的增强机理分析 | 第61-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 氨改性石墨烯-连续碳纤维增强环氧树脂单向复合材料制备及性能研究 | 第64-80页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 氨改性石墨烯的制备 | 第65页 |
4.3 石墨烯改性前后微观结构表征 | 第65-66页 |
4.4 氨改性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料力学性能分析 | 第66-71页 |
4.4.1 拉伸性能 | 第67-68页 |
4.4.2 弯曲性能 | 第68-70页 |
4.4.3 脆断面形貌分析 | 第70页 |
4.4.4 冲击强度 | 第70-71页 |
4.5 氨改性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料动态力学性能 | 第71-73页 |
4.6 氨改性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的热导率 | 第73-74页 |
4.7 氨改性石墨烯-连续碳纤维增强环氧树脂单向复合材料力学性能分析 | 第74-76页 |
4.7.1 弯曲性能 | 第74-75页 |
4.7.2 层间剪切强度 | 第75页 |
4.7.3 弯曲断面形貌分析 | 第75-76页 |
4.8 氨改性石墨烯-连续碳纤维/环氧树脂单向复合材料的动态力学性能 | 第76-78页 |
4.9 单向连续碳纤维复合材料的增强机理分析 | 第78页 |
4.10 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 氨改性石墨烯-碳纳米管/连续碳纤维增强环氧树脂单向复合材料制备及性能研究 | 第80-92页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 碳纳米管的微观形貌及结构表征 | 第80-81页 |
5.3 氨改性石墨烯-碳纳米管/环氧树脂纳米复合材料力学性能分析 | 第81-86页 |
5.3.1 拉伸性能 | 第81-84页 |
5.3.2 拉伸断面形貌分析 | 第84-85页 |
5.3.3 弯曲性能 | 第85-86页 |
5.4 氨改性石墨烯-碳纳米管/环氧树脂纳米复合材料的热导率 | 第86-87页 |
5.5 氨改性石墨烯-碳纳米管/连续碳纤维增强环氧树脂单向复合材料力学性能分析 | 第87-90页 |
5.5.1 弯曲性能 | 第87-88页 |
5.5.2 弯曲断面形貌分析 | 第88-89页 |
5.5.3 层间剪切强度 | 第89-90页 |
5.6 氨改性石墨烯与碳纳米管协同作用机理分析 | 第90-91页 |
5.7 本章小结 | 第91-92页 |
第六章 氨改性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的吸波性能研究 | 第92-100页 |
6.1 引言 | 第92页 |
6.2 氨改性石墨烯/环氧树脂吸波材料的制备 | 第92页 |
6.3 氨改性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料形貌分析 | 第92-93页 |
6.4 氨改性石墨烯/环氧树脂吸波材料的电磁参数 | 第93-96页 |
6.4.1 复介电常数与磁导率 | 第93-95页 |
6.4.2 介电损耗与磁损耗 | 第95-96页 |
6.5 氨改性石墨烯/环氧树脂吸波材料的吸波性能 | 第96-97页 |
6.6 氨改性石墨烯/环氧树脂吸波材料的介电损耗机理 | 第97-99页 |
6.7 本章小结 | 第99-100页 |
第七章 氨改性石墨烯/羰基铁粉复合材料的吸波性能研究 | 第100-112页 |
7.1 引言 | 第100页 |
7.2 吸波材料的制备 | 第100-101页 |
7.2.1 氨改性石墨烯/羰基铁粉纳米复合材料的制备 | 第100-101页 |
7.2.2 氨改性石墨烯-羰基铁粉/环氧树脂纳米复合材料的制备 | 第101页 |
7.3 羰基铁粉的SEM照片 | 第101-102页 |
7.4 氨改性石墨烯-羰基铁粉/石蜡纳米复合材料的吸波性能 | 第102-106页 |
7.4.1 复介电常数与磁导率 | 第102-103页 |
7.4.2 介电损耗与磁损耗 | 第103-104页 |
7.4.3 反射损失 | 第104-105页 |
7.4.4 介电损耗机理分析 | 第105-106页 |
7.5 氨改性石墨烯-羰基铁粉/环氧树脂纳米复合材料的断面形貌 | 第106-107页 |
7.6 氨改性石墨烯-羰基铁粉/环氧树脂纳米复合材料的吸波性能 | 第107-110页 |
7.6.1 复介电常数与磁导率 | 第107-108页 |
7.6.2 介电损耗与磁损耗 | 第108-109页 |
7.6.3 反射损失 | 第109-110页 |
7.6.4 介电损耗机理分析 | 第110页 |
7.7 本章小结 | 第110-112页 |
第八章 结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第126-128页 |
作者和导师简介 | 第128-129页 |
研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第129-130页 |