致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-26页 |
1.1 研究背景 | 第17-18页 |
1.2 导热高分子复合材料热导率的影响因素 | 第18-20页 |
1.2.1 高分子基体 | 第18页 |
1.2.2 导热填料 | 第18-20页 |
1.2.3 高分子基体与导热填料之间的界面作用 | 第20页 |
1.3 导热高分子复合材料研究进展 | 第20-24页 |
1.3.1 导热导电高分子复合材料 | 第21-22页 |
1.3.2 导热绝缘高分子复合材料 | 第22-24页 |
1.4 导热绝缘尼龙复合材料研究进展 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究意义、主要研究内容 | 第25-26页 |
1.5.1 研究意义 | 第25页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-33页 |
2.1 实验原料 | 第26-27页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第27页 |
2.3 样品制备 | 第27-29页 |
2.3.1 封闭异氰酸酯硅烷的制备 | 第27-28页 |
2.3.2 导热填料的表面改性 | 第28-29页 |
2.3.3 复合材料的制备 | 第29页 |
2.4 分析测试与表征 | 第29-33页 |
2.4.1 活化度测试 | 第29-30页 |
2.4.2 吸油值测试 | 第30页 |
2.4.3 封闭率测定 | 第30-31页 |
2.4.4 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第31页 |
2.4.5 DSC测试 | 第31页 |
2.4.6 XPS测试 | 第31页 |
2.4.7 SEM测试 | 第31页 |
2.4.8 转矩流变测试 | 第31页 |
2.4.9 力学性能测试 | 第31-32页 |
2.4.10 热导率测试 | 第32页 |
2.4.11 体积电阻率测试 | 第32页 |
2.4.12 熔体质量流动速率测试 | 第32页 |
2.4.13 TG测试 | 第32页 |
2.4.14 XRD测试 | 第32-33页 |
第三章 结果与讨论 | 第33-71页 |
3.1 氧化铝不同粒径和添加量对复合材料性能影响 | 第33-42页 |
3.1.1 热导率 | 第33-34页 |
3.1.2 微观形貌 | 第34-35页 |
3.1.3 力学性能 | 第35-39页 |
3.1.4 体积电阻率 | 第39-40页 |
3.1.5 热稳定性 | 第40-41页 |
3.1.6 流动性 | 第41-42页 |
3.2 封闭异氰酸酯硅烷偶联剂对复合材料性能影响 | 第42-58页 |
3.2.1 封闭异氰酸酯硅烷的合成 | 第42-43页 |
3.2.1.1 封闭剂含量的选择 | 第42-43页 |
3.2.1.2 封闭反应时间的选择 | 第43页 |
3.2.1.3 封闭反应温度的选择 | 第43页 |
3.2.2 封闭异氰酸酯硅烷的表征 | 第43-45页 |
3.2.2.1 苯胺法 | 第43-44页 |
3.2.2.2 红外光谱法 | 第44-45页 |
3.2.3 封闭异氰酸酯硅烷的解封 | 第45-46页 |
3.2.4 封闭异氰酸酯硅烷偶联剂的处理效果 | 第46-48页 |
3.2.4.1 活化度 | 第46-47页 |
3.2.4.2 吸油值 | 第47页 |
3.2.4.3 XPS | 第47-48页 |
3.2.5 封闭异氰酸酯硅烷对复合材料性能影响 | 第48-58页 |
3.2.5.1 微观形貌 | 第48-49页 |
3.2.5.2 扭矩 | 第49-51页 |
3.2.5.3 力学性能 | 第51-53页 |
3.2.5.4 热导率 | 第53-54页 |
3.2.5.5 热稳定性 | 第54-55页 |
3.2.5.6 结晶性能 | 第55-58页 |
3.3 氧化铝大小粒径复配对复合材料性能影响 | 第58-61页 |
3.3.1 热导率 | 第58-59页 |
3.3.2 力学性能 | 第59-61页 |
3.4 高导热填料(第三组分)添加对复合材料性能影响 | 第61-71页 |
3.4.1 热导率 | 第62-63页 |
3.4.2 力学性能 | 第63-65页 |
3.4.3 微观形貌 | 第65-67页 |
3.4.4 热稳定性 | 第67-68页 |
3.4.5 结晶性能 | 第68-71页 |
第四章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第78页 |