摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 环氧树脂介绍 | 第10-11页 |
1.1.1 环氧树脂的定义 | 第10页 |
1.1.2 环氧树脂的基本性能 | 第10-11页 |
1.2 填料类型 | 第11-13页 |
1.3 纳米 Al_2O_3粒子改性环氧树脂研究现状 | 第13-14页 |
1.4 有机-无机纳米复合材料 | 第14页 |
1.5 本课题选题意义及研究内容 | 第14-16页 |
第2章 理论分析 | 第16-23页 |
2.1 环氧树脂的固化 | 第16-18页 |
2.1.1 环氧树脂的固化原理 | 第16页 |
2.1.2 固化反应过程 | 第16-18页 |
2.2 复合材料增韧机理 | 第18-20页 |
2.2.1 复合材料界面理论 | 第18-19页 |
2.2.2 裂纹理论 | 第19-20页 |
2.3 介电性能 | 第20-21页 |
2.3.1 击穿场强 | 第20-21页 |
2.3.2 介电常数和介质损耗 | 第21页 |
2.4 Al_2O_3的制备机理 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 实验部分 | 第23-29页 |
3.1 实验原料及实验仪器 | 第23-24页 |
3.2 实验条件及反应原理 | 第24-25页 |
3.2.1 反应原理 | 第24页 |
3.2.2 固化反应时间 | 第24页 |
3.2.3 模具及浇注成型 | 第24-25页 |
3.3 试样的制备 | 第25-27页 |
3.3.1 纳米 Al_2O_3的制备 | 第25页 |
3.3.2 Al_2O_3纳米粒子的表面处理 | 第25-26页 |
3.3.3 环氧树脂/Al_2O_3纳米复合材料样品的制备 | 第26-27页 |
3.4 测试方法及表征手段 | 第27-28页 |
3.4.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第27页 |
3.4.2 红外光谱(FT-IR)分析 | 第27页 |
3.4.3 X 射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
3.4.4 介电强度测试 | 第27页 |
3.4.5 介电谱测试 | 第27-28页 |
3.4.6 热稳定性 | 第28页 |
3.4.7 弯曲性能 | 第28页 |
3.4.8 冲击性能 | 第28页 |
3.5 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 结果与讨论 | 第29-43页 |
4.1 纳米 Al_2O_3的表征 | 第29-31页 |
4.1.1 纳米 Al_2O_3的扫描电镜(SEM)分析 | 第29页 |
4.1.2 纳米 Al_2O_3的红外光谱(FT-IR)分析 | 第29-30页 |
4.1.3 纳米 Al_2O_3粉体的 XRD 表征与分析 | 第30-31页 |
4.2 环氧树脂/Al_2O_3纳米复合材料的扫描(SEM)分析 | 第31-35页 |
4.3 纳米 Al_2O_3对环氧树脂介电性能的影响 | 第35-39页 |
4.3.1 纳米 Al_2O_3对环氧树脂介电强度的影响 | 第35-37页 |
4.3.2 纳米 Al_2O_3对环氧树脂介电常数(ε)的影响 | 第37-38页 |
4.3.3 纳米 Al_2O_3对环氧树脂介电损耗(tanδ)的影响 | 第38-39页 |
4.4 纳米 Al_2O_3对环氧树脂热稳定性的影响 | 第39-40页 |
4.5 纳米 Al_2O_3对环氧树脂力学性能的影响 | 第40-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-43页 |
结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |