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超高分子量聚乙烯耐磨性和导热性能的研究

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

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