致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 导电高分子材料的概述 | 第12-15页 |
1.2.1 导电高分子复合材料的导电机理 | 第12-13页 |
1.2.2 导电高分子复合材料导电性能的调控方法 | 第13-15页 |
1.3 聚合物相容性和相分离 | 第15-18页 |
1.3.1 聚合物共混体系相容和相分离机理 | 第15-16页 |
1.3.2 粒子填充对部分相容体系的影响 | 第16-18页 |
1.4 研究聚合物共混体系相容性与相分离的方法 | 第18-22页 |
1.4.1 小角激光光散射的应用 | 第18-20页 |
1.4.2 动态流变学的理论基础 | 第20-22页 |
1.5 流变-导电同步测试 | 第22页 |
1.6 课题的提出 | 第22-23页 |
1.7 本研究工作的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 PMMA/SAN/CRGO共混体系的相分离行为 | 第25-47页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第25-26页 |
2.2.2 GO和CRGO的制备 | 第26页 |
2.2.3 SALLS样品制备 | 第26-27页 |
2.2.4 SALLS的搭建及测试方法 | 第27-28页 |
2.2.5 相差显微镜测试 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-45页 |
2.3.1 升温过程中浊点对升温速率和组成的依赖性 | 第28-32页 |
2.3.2 恒温过程中的散射光强随时间的变化 | 第32-34页 |
2.3.3 SD相分离初期的相分离行为 | 第34-41页 |
2.3.4 SD相分离中后期的相分离行为 | 第41-44页 |
2.3.5 CRGO对PMMA/SAN共混体系相形态的影响 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 PMMA/SAN/CRGO共混体系的线性粘弹行为 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验部分 | 第47-48页 |
3.2.1 实验原料 | 第47页 |
3.2.2 GO和CRGO的制备 | 第47-48页 |
3.2.3 流变样品制备 | 第48页 |
3.2.4 流变测试 | 第48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
3.3.1 PMMA/SAN/CRGO复合体系流变行为的应变依赖性 | 第48-49页 |
3.3.2 PMMA/SAN/CRGO共混体系流变行为的温度依赖性 | 第49-51页 |
3.3.3 PMMA/SAN/CRGO共混体系粘弹松弛行为 | 第51-53页 |
3.3.4 PMMA/SAN/CRGO共混体系流变行为的频率依赖性 | 第53-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 恒温热处理时PMMA/SAN/CRGO复合体系流变-导电行为及热处理后室温导电行为 | 第61-77页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-63页 |
4.2.1 实验原料 | 第61页 |
4.2.2 GO和CRGO的制备 | 第61-62页 |
4.2.3 流变样品制备 | 第62页 |
4.2.4 流变-导电同步测试 | 第62页 |
4.2.5 薄膜接触角测试 | 第62-63页 |
4.2.6 形态观察 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-75页 |
4.3.1 恒温热处理时基体相形态的演化及CRGO的选择性分布 | 第63-67页 |
4.3.2 恒温热处理下体系的流变和导电行为的演化 | 第67-74页 |
4.3.3 热处理后材料的室温电阻率 | 第74-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 总结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-93页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第93-95页 |
作者简介 | 第95页 |