摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第16-38页 |
1.1 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的简介 | 第16-20页 |
1.2 UHMWPE 在管道中的应用简介 | 第20页 |
1.3 UHMWPE 在人工关节中的应用 | 第20-21页 |
1.4 UHMWPE 的材料改性 | 第21-27页 |
1.4.1 物理改性 | 第21-26页 |
1.4.2 化学改性 | 第26-27页 |
1.5 论文的研究意义、研究内容和创新点 | 第27-30页 |
1.5.1 本课题的研究意义 | 第27-28页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第28-29页 |
1.5.3 本文创新点 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-38页 |
第二章 电子束辐照交联增强 UPE 耐磨性能的研究 | 第38-63页 |
2.1 前言 | 第38-40页 |
2.2 实验 | 第40-44页 |
2.2.1 原材料 | 第40页 |
2.2.2 材料的制备 | 第40-41页 |
2.2.3 仪器设备 | 第41-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-56页 |
2.3.1 红外分析 | 第44-45页 |
2.3.2 UPE 的辐照反应机理 | 第45-48页 |
2.3.3 辐照剂量对 UPE 凝胶含量的影响 | 第48-49页 |
2.3.4 辐照交联 UPEs 的结晶度和熔点 | 第49-51页 |
2.3.5 磨擦性能 | 第51-52页 |
2.3.6 磨擦机理 | 第52-54页 |
2.3.7 力学性能 | 第54-56页 |
2.4 本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
第三章 加工工艺对 UPE 导热性能的影响 | 第63-86页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 实验部分 | 第64-66页 |
3.2.1 原料及来源 | 第64页 |
3.2.2 UPE 材料的成型 | 第64页 |
3.2.3 性能表征 | 第64-66页 |
3.3 结果与讨论 | 第66-83页 |
3.3.1 DSC 法研究 UPE 材料的熔融和结晶情况 | 第66-70页 |
3.3.2 UPE 材料的结晶过程 | 第70-71页 |
3.3.3 DSC 法检验不同成型条件对 UPE 熔融和结晶的影响 | 第71-75页 |
3.3.4 不同降温条件对 UPE 材料热稳定性的影响 | 第75-76页 |
3.3.5 不同降温条件对 UPE 材料力学性能的影响 | 第76-79页 |
3.3.6 不同降温条件对 UPE 材料密度的影响 | 第79-80页 |
3.3.7 不同降温条件对 UPE 材料导热性能的影响 | 第80-82页 |
3.3.8 结晶晶桥导热机理 | 第82-83页 |
3.4 本章小结 | 第83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
第四章 UPE/Al_2O_3、LLDPE/Al_2O_3和 Epoxy/Al_2O_3复合材料导热性能比较研究 | 第86-136页 |
4.1 引言 | 第86-87页 |
4.2 实验 | 第87-91页 |
4.2.1 材料及来源 | 第87页 |
4.2.2 UPE/Al_2O_3复合材料的制备及热处理 | 第87-88页 |
4.2.3 LLDPE/Al_2O_3复合材料的制备 | 第88页 |
4.2.4 Epoxy/Al_2O_3复合材料的制备 | 第88页 |
4.2.5 性能表征 | 第88-91页 |
4.3 UPE/Al_2O_3和 LLDPE/Al_2O_3复合材料的导热性能研究 | 第91-115页 |
4.3.1 UPE/Al_2O_3复合材料的形貌和分散均匀性 | 第91-92页 |
4.3.2 UPE/Al_2O_3复合材料的热稳定性 | 第92-93页 |
4.3.3 LLDPE/Al_2O_3复合材料的形貌和分散均匀性 | 第93-94页 |
4.3.4 LLDPE/Al_2O_3复合材料的热稳定性 | 第94-95页 |
4.3.5 热处理对 UPE/Al_2O_3复合材料熔融热和熔点的影响 | 第95-97页 |
4.3.6 Al_2O_3含量对 LLDPE/Al_2O_3复合材料熔融热和熔点的影响 | 第97-99页 |
4.3.7 Al_2O_3含量对 UPE/Al_2O_3和 LLDPE/Al_2O_3复合材料密度的影响 | 第99-100页 |
4.3.8 热处理对 UPE/Al_2O_3复合材料密度影响 | 第100-101页 |
4.3.9 Al_2O_3含量对 UPE/Al_2O_3和 LLDPE/Al_2O_3复合材料导热系数的影响 | 第101-106页 |
4.3.10 热处理对 UPE/Al_2O_3复合材料导热系数的影响 | 第106-107页 |
4.3.11 LLDPE/Al_2O_3、UPE/Al_2O_3和 UPE/Al_2O_3(热处理)导热性能对比 | 第107-108页 |
4.3.12 导热逾渗机理 | 第108-109页 |
4.3.13 UPE/Al_2O_3和 LLDPE/Al_2O_3复合材料的介电性能 | 第109-113页 |
4.3.14 UPE/Al_2O_3复合材料的变温介电性能 | 第113-114页 |
4.3.15 UPE/Al_2O_3和 LLDPE/Al_2O_3复合材料的导电性能 | 第114-115页 |
4.4 Epoxy/Al_2O_3复合材料的导热性能对比研究 | 第115-129页 |
4.4.1 Epoxy/Al_2O_3复合材料的形貌表征 | 第116-118页 |
4.4.2 Epoxy/Al_2O_3复合材料的热稳定性 | 第118-120页 |
4.4.3 Epoxy/Al_2O_3复合材料的玻璃化转变温度 | 第120-122页 |
4.4.4 Epoxy/Al_2O_3复合材料的导热性能 | 第122-124页 |
4.4.5 Epoxy/Al_2O_3复合材料的电阻率 | 第124-125页 |
4.4.6 Epoxy/Al_2O_3复合材料的介电性能 | 第125-129页 |
4.5 本章小结 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-136页 |
第五章 UPE/NG、UPE/CF 和 UPE/GS 复合材料的研究 | 第136-160页 |
5.1 引言 | 第136-137页 |
5.2 实验部分 | 第137-141页 |
5.2.1 原料及来源 | 第137-138页 |
5.2.2 样品制备 | 第138-139页 |
5.2.3 性能表征 | 第139-141页 |
5.3 结果与讨论 | 第141-156页 |
5.3.1 石墨烯的结构和形貌表征 | 第141-145页 |
5.3.2 复合材料的形貌和分散均匀性 | 第145-149页 |
5.3.3 复合材料的热稳定性 | 第149-150页 |
5.3.4 复合材料熔融热和熔点变化 | 第150-152页 |
5.3.5 复合材料的密度变化 | 第152-153页 |
5.3.6 复合材料的导热系数 | 第153-154页 |
5.3.7 复合材料的导电性能 | 第154-156页 |
5.4 结论 | 第156-157页 |
参考文献 | 第157-160页 |
第六章 全文总结 | 第160-162页 |
致谢 | 第162-163页 |
攻读博士学位期间正式发表的论文 | 第163-164页 |