摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 CNTs 分散性及复合材料制备 | 第11-14页 |
1.1.1 CNTs 的分散性能研究进展 | 第11-12页 |
1.1.2 CNTs 复合材料的制备方法 | 第12-13页 |
1.1.3 CNTs 的应用 | 第13-14页 |
1.2 石墨烯的制备及其应用 | 第14-16页 |
1.2.1 化学气相沉积法 | 第14-15页 |
1.2.2 电弧法 | 第15页 |
1.2.3 化学还原氧化石墨 | 第15页 |
1.2.4 有机合成法 | 第15-16页 |
1.2.5 石墨烯的的应用 | 第16页 |
1.3 功能单分散微球的制备及应用 | 第16-18页 |
1.3.1 分散聚合法 | 第16-17页 |
1.3.2 乳液聚合法 | 第17页 |
1.3.3 悬浮聚合法 | 第17-18页 |
1.3.4 其他聚合法 | 第18页 |
1.4 单分散聚合物微球电场响应研究 | 第18-21页 |
1.4.1 电流变效应 | 第18-19页 |
1.4.2 极化机理 | 第19-20页 |
1.4.3 影响因素 | 第20-21页 |
1.5 本课题的研究意义及内容 | 第21-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-27页 |
2.1 实验试剂 | 第22页 |
2.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.3 性能测试 | 第23-25页 |
2.3.1 紫外吸收光谱测试碳纳米管的分散性能 | 第23页 |
2.3.2 阻抗测试仪分析微球的介电特征 | 第23-24页 |
2.3.3 流变仪测试微球的电流变性能 | 第24-25页 |
2.4 结构表征 | 第25-27页 |
2.4.1 拉曼光谱分析对 GO 的测试分析 | 第25-26页 |
2.4.2 X-射线对 GO 的测试分析 | 第26页 |
2.4.3 红外光谱测定化学结构 | 第26页 |
2.4.4 扫描电镜观测微球表面形貌 | 第26页 |
2.4.5 热分析仪测试微球的热性能 | 第26-27页 |
第3章 氧化石墨的制备及碳纳米管分散 | 第27-39页 |
3.1 实验设计 | 第27-29页 |
3.2 实验过程 | 第29-30页 |
3.2.1 Hummers 法制备氧化石墨 | 第29页 |
3.2.2 碳纳米管的功能化 | 第29-30页 |
3.2.3 碳纳米管在不同表面活性剂分散液的制备 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-37页 |
3.3.1 氧化石墨的形貌 | 第30-31页 |
3.3.2 氧化石墨的红外光谱分析 | 第31页 |
3.3.3 氧化石墨的 XRD 分析 | 第31-32页 |
3.3.4 氧化石墨的拉曼光谱分析 | 第32-33页 |
3.3.5 氧化石墨的热稳定分析 | 第33-34页 |
3.3.6 功能化碳纳米管的形貌 | 第34页 |
3.3.7 功能化碳纳米管的红外光谱分析 | 第34-35页 |
3.3.8 碳纳米管在不同表面活性剂中的紫外光谱分析 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 PS/GO/CNTs 复合微球的制备 | 第39-50页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-48页 |
4.2.1 分散聚合制备聚苯乙烯微球 | 第39-44页 |
4.2.2 PS/GO/CNTs 微球的制备 | 第44-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 PS/GO/CNTs 复合微球电流变性能研究 | 第50-61页 |
5.1 引言 | 第50-51页 |
5.2 电流变液的制备 | 第51页 |
5.3 基液粘度对电流变效应的影响 | 第51-54页 |
5.3.1 基液粘度对零场粘度的影响 | 第52页 |
5.3.2 基液粘度对剪切应力的影响 | 第52页 |
5.3.3 基液粘度对沉降速率的影响 | 第52-54页 |
5.4 颗粒质量分数对电流变效应的影响 | 第54-55页 |
5.5 不同包覆量对电流变效应的影响 | 第55-58页 |
5.6 PS/GO/CNTs 微球的介电性能研究 | 第58-59页 |
5.7 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68页 |