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聚乙烯基复合材料的导电机理及电热性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
图目录第16-19页
表目录第19-20页
主要符号表第20-22页
1 绪论第22-46页
    1.1 问题提出与研究意义第22-23页
    1.2 常用的填料和基体类型、制备方法及CPCs的应用第23-28页
        1.2.1 常用的填料类型第23-25页
        1.2.2 常用的基体类型第25-26页
        1.2.3 常用的制备方法第26-27页
        1.2.4 CPCs的应用第27-28页
    1.3 复合材料电学机理研究简介第28-35页
        1.3.1 电学逾渗现象简介第28-31页
        1.3.2 室温下导电机理第31-33页
        1.3.3 电学性能与温度的关系第33-35页
    1.4 PTC材料研究进展第35-37页
        1.4.1 PTC机理研究进展第35-36页
        1.4.2 PTC材料性能的改进第36-37页
    1.5 复合材料交流电学性能的研究进展第37-41页
        1.5.1 交流(AC)电学性能的研究第37-39页
        1.5.2 介电性能的研究第39-41页
    1.6 CPCs电热材料研究现状第41-42页
        1.6.1 电热性能的改善第41页
        1.6.2 电热材料聚集态结构和动态力学性能研究现状第41-42页
    1.7 辐射加工技术简介第42-45页
        1.7.1 常见辐射源的种类和特点第42-43页
        1.7.2 辐射对材料的作用和表征第43-45页
    1.8 本文主要研究思路与内容第45-46页
2 UHMWPE/CF复合材料低温电学性能的研究第46-66页
    引言第46页
    2.1 实验部分第46-48页
        2.1.1 实验原料第46-47页
        2.1.2 样品制备第47页
        2.1.3 测试表征第47-48页
    2.2 结果与讨论第48-65页
        2.2.1 复合材料的室温逾渗曲线第48-50页
        2.2.2 复合材料的形貌观察第50页
        2.2.3 电子跃迁机理的探讨第50-53页
        2.2.4 非均匀体系中的热涨落诱导隧道效应第53-60页
        2.2.5 复合材料聚集态结构和动态力学性能第60-62页
        2.2.6 隧穿因子的计算第62-65页
    2.3 本章小结第65-66页
3 UHMWPE/LDPE/CF复合材料的PTC效应和交流阻抗的研究第66-85页
    引言第66-67页
    3.1 实验部分第67-68页
        3.1.1 实验原料第67页
        3.1.2 样品制备第67页
        3.1.3 测试表征第67-68页
    3.2 结果与讨论第68-83页
        3.2.1 复合材料的室温逾渗曲线和PTC效应第68-69页
        3.2.2 复合材料的热行为(DSC)和形貌观察第69-71页
        3.2.3 复合材料的AC电阻率第71-77页
        3.2.4 复合材料的AC阻抗复平面的分析第77-81页
        3.2.5 CF间的平均距离第81-83页
    3.3 本章小结第83-85页
4 UHMWPE/NiCF复合材料自发热时基体聚集态结构的研究第85-104页
    引言第85页
    4.1 实验部分第85-88页
        4.1.1 实验原料第85-86页
        4.1.2 样品制备第86页
        4.1.3 测试表征第86-88页
    4.2 结果与讨论第88-103页
        4.2.1 复合材料的室温逾渗曲线和形貌观察第88-90页
        4.2.2 复合材料电学性能与温度的关系第90-93页
        4.2.3 复合材料热行为(DSC)和外加热时WAXD表征第93-95页
        4.2.4 复合材料自发热时的WAXD表征第95-99页
        4.2.5 复合材料自发热时的径向分布函数第99-101页
        4.2.6 结晶度与晶面间距离第101-102页
        4.2.7 自发热下非晶态产生的机理第102-103页
    4.3 本章小结第103-104页
5 UHMWPE/NiCF复合材料自发热时动态力学性能的研究第104-115页
    引言第104页
    5.1 实验部分第104-106页
        5.1.1 实验原料第104页
        5.1.2 样品制备第104-105页
        5.1.3 测试表征第105-106页
    5.2 结果与讨论第106-114页
        5.2.1 复合材料外加热和自发热下的动态力学性能第106-108页
        5.2.2 复合材料模量的主曲线第108-110页
        5.2.3 主曲线的移动因子第110-111页
        5.2.4 复合材料自发热时高频下的动态力学性能第111-112页
        5.2.5 复合材料自发热时的破坏机理第112-114页
    5.3 本章小结第114-115页
6 电子束辐射处理对HDPE/CNT电热材料的影响第115-126页
    引言第115页
    6.1 实验部分第115-117页
        6.1.1 实验原料第115页
        6.1.2 样品制备第115-116页
        6.1.3 测试表征第116-117页
    6.2 结果与讨论第117-125页
        6.2.1 复合材料的室温逾渗曲线第117-118页
        6.2.2 辐射处理对复合材料聚集态结构的影响第118-120页
        6.2.3 辐射处理对复合材料发热性能的影响第120-123页
        6.2.4 辐射处理对复合材料动态力学性能的影响第123-124页
        6.2.5 复合材料续航时间的表征第124-125页
    6.3 本章小结第125-126页
7 结论与展望第126-129页
    7.1 结论第126-127页
    7.2 创新点摘要第127-128页
    7.3 展望第128-129页
参考文献第129-142页
附录第142-151页
    附录A 第二章中热涨落诱导隧道效应的推导第142-143页
    附录B 第三章的补充数据第143-151页
致谢第151-152页
作者简介第152页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第152-153页

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