摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-41页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 聚乳酸简介 | 第9-12页 |
1.2.1 聚乳酸的合成 | 第10-11页 |
1.2.2 聚乳酸的结构与性能 | 第11-12页 |
1.3 聚乳酸/导电粒子复合材料简介 | 第12-20页 |
1.3.1 聚乳酸/导电粒子复合材料的制备 | 第12-15页 |
1.3.2 聚乳酸/导电粒子复合材料的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 聚乳酸/导电粒子复合材料对外场响应行为 | 第17-20页 |
1.4 聚合物基PTC复合材料概述 | 第20-39页 |
1.4.1 聚合物基复合材料PTC效应简介 | 第20-21页 |
1.4.2 聚合物基复合材料PTC效应的影响因素 | 第21-29页 |
1.4.3 聚合物基复合材料PTC效应的机理 | 第29-32页 |
1.4.4 聚合物基PTC复合材料的研究热点 | 第32-39页 |
1.5 课题的提出及研究意义 | 第39-41页 |
第二章 聚乳酸/石墨烯/离子液体复合材料的晶型结构及相转变行为 | 第41-51页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-44页 |
2.2.1 实验原料与设备 | 第42页 |
2.2.2 样品制备 | 第42-43页 |
2.2.3 测试与表征 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
2.3.1 离子液体剥离的石墨烯形貌和结构 | 第44-45页 |
2.3.2 PLLA/Graphene/Amim Cl复合物结晶行为研究 | 第45-47页 |
2.3.3 PLLA/Graphene/Amim Cl复合物晶型结构研究 | 第47页 |
2.3.4 PLLA/Graphene/Amim Cl复合物升温过程相转变行为研究 | 第47-49页 |
2.3.5 PLLA/Graphene/Amim Cl复合物热稳定性研究 | 第49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 聚乳酸/石墨烯复合材料的制备及性能研究 | 第51-59页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验部分 | 第51-53页 |
3.2.1 实验原料与设备 | 第51-52页 |
3.2.2 样品制备 | 第52-53页 |
3.2.3 测试与表征 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-57页 |
3.3.1 球磨法制备的石墨烯微观形貌 | 第53-54页 |
3.3.2 PLLA/Graphene复合物结晶行为研究 | 第54-55页 |
3.3.3 PLLA/Graphene复合物力学性能研究 | 第55-56页 |
3.3.4 PLLA/Graphene复合物热稳定性能研究 | 第56-57页 |
3.3.5 PLLA/Graphene复合物电性能研究 | 第57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 聚乳酸基导电复合材料的温阻性能研究 | 第59-71页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 实验原料与设备 | 第59-60页 |
4.2.2 样品制备 | 第60页 |
4.2.3 测试与表征 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
4.3.1 PLLA/CB复合物的逾渗阈值 | 第61-62页 |
4.3.2 PLLA/CB复合物的温阻性能 | 第62-63页 |
4.3.3 PLLA/CB复合物的炭黑分散 | 第63-64页 |
4.3.4 成核剂对聚乳酸结晶的影响 | 第64-65页 |
4.3.5 成核剂对炭黑分散的影响 | 第65页 |
4.3.6 成核剂对基体结晶度的影响 | 第65-66页 |
4.3.7 PLLA/TMC/CB复合物的温阻性能 | 第66-68页 |
4.3.8 成核剂改善PLLA/TMC/CB复合物温阻性能的机理 | 第68页 |
4.4 本章小结 | 第68-71页 |
全文总结 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83-85页 |