摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 氮化硼(BN)的性质 | 第16-18页 |
1.3 BN的制备 | 第18-21页 |
1.3.1 BN颗粒的制备 | 第18-20页 |
1.3.2 BN纤维的制备 | 第20页 |
1.3.3 BN涂层的制备 | 第20-21页 |
1.4 BN的应用 | 第21-23页 |
1.5 本文的研究目的和内容 | 第23-26页 |
第二章 实验材料及方法 | 第26-32页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验材料 | 第26页 |
2.3 实验设备 | 第26-27页 |
2.4 技术路线 | 第27-30页 |
2.4.1 h-BN的表面修饰 | 第27-29页 |
2.4.2 PVA/h-BN复合材料的制备 | 第29页 |
2.4.3 碳纤维BN涂层的制备 | 第29-30页 |
2.5 测试及表征方法 | 第30-32页 |
2.5.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM)观察 | 第30页 |
2.5.2 金相显微镜观察 | 第30页 |
2.5.3 透射电镜(TEM)表征 | 第30页 |
2.5.4 热分析 | 第30-31页 |
2.5.5 X射线衍射(XRD)分析 | 第31页 |
2.5.6 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第31页 |
2.5.7 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第31页 |
2.5.8 PVA/h-BN复合材料的导热性能分析 | 第31-32页 |
第三章 h-BN的修饰及性能研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 单宁酸对h-BN的表面修饰机理 | 第33-35页 |
3.3 修饰体系中单宁酸对h-BN的影响 | 第35-38页 |
3.3.1 SEM分析 | 第35-36页 |
3.3.2 h-BN@TA热分析 | 第36-37页 |
3.3.3 XRD分析 | 第37-38页 |
3.4 改性时间对h-BN的影响 | 第38-41页 |
3.4.1 SEM分析 | 第38-39页 |
3.4.2 h-BN@TA热分析 | 第39-40页 |
3.4.3 XRD分析 | 第40-41页 |
3.5 TEM分析 | 第41页 |
3.6 XPS表征分析 | 第41-42页 |
3.7 h-BN@TA的分散性研究 | 第42-43页 |
3.7.1 h-BN@TA在水中的分散性 | 第42页 |
3.7.2 h-BN@TA在其他溶剂中的分散性 | 第42-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-46页 |
第四章 PVA/h-BN复合材料 | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 h-BN在PVA基体中的分散性研究 | 第46-47页 |
4.3 PVA/h-BN复合材料的导热性能研究 | 第47-54页 |
4.3.1 PVA/h-BN导热系数 | 第47-49页 |
4.3.2 PVA/h-BN复合材料金相分析 | 第49-50页 |
4.3.3 PVA/h-BN@TA复合材料金相分析 | 第50-52页 |
4.3.4 PVA/h-BN复合材料截面形貌研究 | 第52-53页 |
4.3.5 PVA/h-BN复合材料导热模型研究 | 第53-54页 |
4.4 PVA/h-BN复合材料水接触角研究 | 第54-56页 |
4.5 XRD性能研究 | 第56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 碳纤维BN涂层的制备工艺研究 | 第58-76页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 BN前驱体浸渍溶胶配方的研究 | 第59-70页 |
5.2.1 传统溶液浸渍法对纤维浸渍干燥形貌的影响 | 第59-60页 |
5.2.2 单体浓度对溶胶凝胶化时间和纤维浸渍形貌的影响 | 第60-62页 |
5.2.3 溶胶凝胶法下浸渍时间对纤维浸渍结果的影响 | 第62-64页 |
5.2.4 BN前驱体凝胶热分析 | 第64-65页 |
5.2.5 溶胶凝胶法热处理工艺研究 | 第65-70页 |
5.3 溶胶凝胶法制备的涂层碳纤维形貌、结构和抗氧化性能分析 | 第70-73页 |
5.3.1 涂层碳纤维的形貌及结构 | 第70-73页 |
5.3.2 涂层碳纤维的抗氧化性能 | 第73页 |
5.4 本章小结 | 第73-76页 |
第六章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90-92页 |
参与的科研项目 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |