摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 问题的提出 | 第13-14页 |
1.2 仿生柔壁材料及其制备研究综述 | 第14-16页 |
1.3 弹性材料导热的研究综述 | 第16-20页 |
1.3.1 金属类导热填料填充制备导热复合材料 | 第17-18页 |
1.3.2 无机非金属类导热填料填充制备导热复合材料 | 第18-19页 |
1.3.3 新型导热填料填充制备导热复合材料 | 第19-20页 |
1.4 影响弹性复合材料导热性的因素 | 第20-23页 |
1.4.1 导热填料形状及粒径因素 | 第20-21页 |
1.4.2 填料与弹性体分散工艺因素 | 第21-22页 |
1.4.3 基体与导热填料界面结合因素 | 第22-23页 |
1.5 本论文主要的研究内容 | 第23-25页 |
第二章 弹性导热仿生功能表面的制备及表征 | 第25-39页 |
2.1 弹性导热仿生功能表面基料及填料的选择原则 | 第25-26页 |
2.2 弹性导热仿生功能表面的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 试验材料 | 第26-27页 |
2.2.2 基材/导热填料配比原则 | 第27-28页 |
2.3 弹性导热仿生功能表面制备 | 第28-30页 |
2.3.1 导热填料预处理 | 第28页 |
2.3.2 导热仿生功能表面薄膜的制备 | 第28-29页 |
2.3.3 弹性导热仿生功能表面制备 | 第29-30页 |
2.4 样件测试与表征 | 第30-37页 |
2.4.1 SEM扫面电镜观察 | 第30-32页 |
2.4.2 DSC测试及分析 | 第32-35页 |
2.4.3 DTG热重测试 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 GPL/SR弹性指标测试及分析 | 第39-49页 |
3.1 硬度试验 | 第39-41页 |
3.1.1 试验样件的制备、测试仪器及测试方法 | 第39-40页 |
3.1.2 试验结果及分析 | 第40-41页 |
3.2 抗拉弹性模量试验 | 第41-48页 |
3.2.1 试验样件的制备 | 第41-42页 |
3.2.2 试验仪器及夹具 | 第42-43页 |
3.2.3 试验条件及试验过程 | 第43页 |
3.2.4 试验数据处理及试验结果分析 | 第43-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 GPL/SR导热性能试验 | 第49-61页 |
4.1 导热系数测试方法简介 | 第49页 |
4.2 激光闪光测试法简介 | 第49-52页 |
4.2.1 激光闪光导热系数测试法基本原理 | 第49-51页 |
4.2.2 比热容的测试 | 第51-52页 |
4.3 GPL/SR导热性能试验 | 第52-55页 |
4.3.1 试验方法及目的 | 第52页 |
4.3.2 实验设备 | 第52-53页 |
4.3.3 试样样件准备 | 第53-54页 |
4.3.4 试验步骤及试验条件设置 | 第54页 |
4.3.5 密度测试 | 第54-55页 |
4.4 测试结果及分析 | 第55-60页 |
4.4.1 不同温度下GPL/SR热扩散能力分析 | 第55-57页 |
4.4.2 不同温度下对硅胶及GPL/SR导热性能分析 | 第57-58页 |
4.4.3 石墨烯添加量与GPL/SR仿生功能表面导热能力关系 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 GPL/SR仿生功能表面导热性能对液滴粘性的控制机制 | 第61-77页 |
5.1 GPL/SR仿生功能表面导热性与液滴滚落速度关系试验研究 | 第61-64页 |
5.1.1 试验台的搭建 | 第61-63页 |
5.1.2 试验待测样件的制备及处理 | 第63页 |
5.1.3 试验方案设计 | 第63-64页 |
5.2 试验步骤 | 第64-66页 |
5.3 试验结果及分析 | 第66-70页 |
5.3.1 液滴滚落速度-样件表面温度关系测试结果及分析 | 第66-67页 |
5.3.2 GPL/SR静态接触角-温度关系结果及分析 | 第67-69页 |
5.3.3 GPL/SR 动态接触角-温度关系结果及分析 | 第69-70页 |
5.4 GPL/SR对液滴控制机制 | 第70-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 论文总结 | 第77-78页 |
6.2 工作展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第85-87页 |
导师及作者简介 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |