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CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的制备及其电学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 微发泡纳米复合材料第11-16页
        1.2.1 微发泡纳米复合材料的研究现状第11-13页
        1.2.2 微发泡纳米复合材料的发泡基体第13-14页
        1.2.3 微发泡纳米复合材料的导电机理第14-16页
    1.3 超临界流体发泡技术第16-18页
    1.4 本论文的主要研究内容第18-20页
第2章 实验与测试第20-27页
    2.1 CNTs/PMMA纳米复合材料的制备第20-22页
        2.1.1 实验原料第20-21页
        2.1.2 实验设计与工艺流程第21-22页
    2.2 CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的制备第22-24页
        2.2.1 实验原料第22页
        2.2.2 实验装置及制备方法第22-24页
    2.3 测试方法第24-27页
        2.3.1 体积密度第24页
        2.3.2 显微结构第24页
        2.3.3 泡孔直径第24页
        2.3.4 泡孔密度第24-25页
        2.3.5 电学性能第25页
        2.3.6 电磁波吸收性能第25-27页
第3章 CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的制备及结构表征第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 CNTs/PMMA纳米复合材料的微观结构第27-28页
    3.3 CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的微观结构第28-36页
        3.3.1 CNTs含量对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料泡孔结构的影响第28-31页
        3.3.2 CNTs长径比对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料泡孔结构的影响第31-33页
        3.3.3 发泡温度对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料泡孔结构的影响第33-36页
    3.4 小结第36-37页
第4章 CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的电学性能第37-57页
    4.1 引言第37页
    4.2 CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的电导率第37-46页
        4.2.1 CNTs含量对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料电导率的影响第37-40页
        4.2.2 CNTs长径比对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料电导率的影响第40-43页
        4.2.3 发泡温度对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料电导率的影响第43-46页
    4.3 CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的介电常数第46-52页
        4.3.1 CNTs含量对CNTs/PMMA微发泡材料介电常数的影响第46-49页
        4.3.2 CNTs长径比对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料介电常数的影响第49-51页
        4.3.3 发泡温度对CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料介电常数的影响第51-52页
    4.4 CNTs/PMMA微发泡纳米复合材料的电磁波吸收效率第52-55页
    4.6 小结第55-57页
第5章 结论第57-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表的论文及申请专利情况第64-65页
致谢第65页

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