摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
Contents | 第13-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
1.1 课题研究目的及背景 | 第16-17页 |
1.2 聚合物中电树枝化研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 非结晶聚合物的电树枝化现象 | 第18-19页 |
1.2.2 半结晶聚合物的电树枝化现象 | 第19-21页 |
1.3 电树枝发展的影响因素 | 第21-27页 |
1.3.1 影响电树枝引发的因素 | 第21-24页 |
1.3.2 影响电树枝生长的因素 | 第24-27页 |
1.4 纳米填充对聚合物中电树枝化的抑制作用 | 第27-32页 |
1.4.1 非结晶聚合物中电树枝抑制 | 第27-30页 |
1.4.2 半结晶聚合物中电树枝的抑制 | 第30-32页 |
1.5 本文的主要工作及研究内容 | 第32-33页 |
第2章 电树枝生长机理 | 第33-49页 |
2.1 电树枝的引发机理 | 第33-40页 |
2.1.1 早期电树枝引发理论 | 第34页 |
2.1.2 电荷的注入与抽出理论 | 第34-38页 |
2.1.3 电致发光的光降解理论 | 第38-39页 |
2.1.4 陷阱理论 | 第39-40页 |
2.2 电树枝的生长模型 | 第40-48页 |
2.2.1 DBM 模型 | 第41-42页 |
2.2.2 WZ 模型 | 第42-44页 |
2.2.3 NKL 模型 | 第44-45页 |
2.2.4 DAM 模型及其确定性混沌特征 | 第45-48页 |
2.3 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 纳米复合材料制备与实验研究 | 第49-75页 |
3.1 MMT 的表面修饰与表征 | 第49-55页 |
3.1.1 表面修饰机理 | 第50-53页 |
3.1.2 化学结构表征 | 第53-55页 |
3.2 MMT/PE 的制备与表征 | 第55-64页 |
3.2.1 材料的制备 | 第55-56页 |
3.2.2 结晶结构表征 | 第56-61页 |
3.2.3 化学结构表征 | 第61-62页 |
3.2.4 微观结构表征 | 第62-64页 |
3.3 MMT/PP 的制备与表征 | 第64-71页 |
3.3.1 材料的制备 | 第64-65页 |
3.3.2 结晶结构表征 | 第65-69页 |
3.3.3 化学结构表征 | 第69-70页 |
3.3.4 微观结构表征 | 第70-71页 |
3.4 实验试样及实验装置 | 第71-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 复合材料的电树枝生长特性与机理 | 第75-101页 |
4.1 电树枝生长特性的分析方法 | 第75-81页 |
4.1.1 基于统计方法的电树生长特性分析 | 第75-76页 |
4.1.2 基于计盒分形维数的电树形态定量分析 | 第76-80页 |
4.1.3 基于电路模型的电树枝电导特性分析 | 第80-81页 |
4.2 复合材料的电树枝化特性 | 第81-89页 |
4.2.1 结晶对电树枝生长的影响 | 第81-85页 |
4.2.2 界面相容性对电树枝生长的影响 | 第85-89页 |
4.3 电树枝生长机理分析 | 第89-96页 |
4.3.1 动力学分析 | 第89-93页 |
4.3.2 热力学分析 | 第93-96页 |
4.4 MMT 对半结晶聚合物中电树枝的抑制机理 | 第96-100页 |
4.4.1 MMT 对 PE 中电树枝生长的抑制机理 | 第96-98页 |
4.4.2 MMT 对 PP 中电树枝生长的抑制机理 | 第98-100页 |
4.5 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 树枝化聚合物的电导特性 | 第101-111页 |
5.1 树枝化试样的电导特性 | 第101-105页 |
5.1.1 电树枝对 PE 和 MMT/PE 电流的影响 | 第101-103页 |
5.1.2 电树枝对 PP 和 MMT/PP 电流的影响 | 第103-105页 |
5.2 树枝化聚合物电路模型及载流子分布 | 第105-110页 |
5.2.1 树枝化聚合物的电路模型 | 第105-109页 |
5.2.2 树枝通道中载流子分布 | 第109-110页 |
5.3 本章小结 | 第110-111页 |
结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-123页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |