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碳材料增强水泥基复合材料热电性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 材料的热电效应第13-14页
        1.2.1 Seebeck效应第13-14页
        1.2.2 Peltier效应第14页
        1.2.3 Thomson效应第14页
    1.3 水泥基复合材料的导电机理第14-15页
    1.4 水泥基复合材料热电性能参数的研究现状第15-19页
        1.4.1 水泥基复合材料电导率的研究现状第15-16页
        1.4.2 水泥基复合材料Seebeck系数的研究现状第16-18页
        1.4.3 水泥基复合材料热导率的研究现状第18-19页
    1.5 本课题的研究目的、意义及研究内容第19-21页
        1.5.1 研究目的及意义第19页
        1.5.2 研究内容第19-21页
2 实验方法第21-27页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 实验原材料第22页
    2.4 原材料的预处理及试样的制备工艺第22-24页
        2.4.1 膨胀石墨的热处理第22页
        2.4.2 碳纤维的酸处理第22-23页
        2.4.3 水泥基复合材料的制备工艺第23-24页
    2.5 材料的表征及性能测试第24-26页
        2.5.1 扫描电子显微镜分析第24页
        2.5.2 X射线衍射分析第24页
        2.5.3 抗压强度和气孔率测试第24-25页
        2.5.4 电导率与Seebeck系数的同步变温测试第25页
        2.5.5 热导率测试第25页
        2.5.6 BET比表面积测试第25-26页
        2.5.7 霍尔效应测试第26页
    2.6 本章小结第26-27页
3 膨胀石墨水泥基复合材料的热电性能第27-43页
    3.1 引言第27页
    3.2 预处理膨胀石墨的显微结构第27页
    3.3 成型压力对EGCC气孔率和热电性能的影响第27-30页
        3.3.1 EGCC的气孔率第27-28页
        3.3.2 EGCC的热电性能第28-30页
    3.4 膨胀石墨预处理温度对其孔结构和EGCC热电性能的影响第30-34页
        3.4.1 EGCC的孔结构和比表面积第31-32页
        3.4.2 EGCC的热电性能第32-34页
    3.5 膨胀石墨含量对EGCC力学和热电性能的影响第34-40页
        3.5.1 EGCC的显微结构第34-35页
        3.5.2 EGCC的力学性能第35-36页
        3.5.3 EGCC的热电性能第36-40页
    3.6 膨胀石墨增强水泥基复合材料热电性能的机理分析第40-42页
    3.7 本章小结第42-43页
4 碳纳米管水泥基复合材料的热电性能第43-51页
    4.1 引言第43页
    4.2 CNTsCC的显微结构第43-44页
    4.3 碳纳米管含量对CNTsCC热电性能的影响第44-48页
        4.3.1 电导率第44-45页
        4.3.2 Seebeck系数第45-46页
        4.3.3 功率因数第46-47页
        4.3.4 热导率第47-48页
        4.3.5 热电优值第48页
    4.4 本章小结第48-51页
5 酸处理碳纤维增强水泥基复合材料的热电性能第51-59页
    5.1 引言第51页
    5.2 CFRC的显微结构第51页
    5.3 碳纤维酸处理时间对CFRC热电性能的影响第51-55页
        5.3.1 电导率第51-52页
        5.3.2 Seebeck系数第52-53页
        5.3.3 功率因数第53-54页
        5.3.4 热电优值第54-55页
    5.4 酸处理碳纤维增强水泥基复合材料热电性能的机理分析第55-57页
        5.4.1 酸处理碳纤维的显微结构第55-56页
        5.4.2 酸处理碳纤维的孔结构第56页
        5.4.3 酸处理碳纤维的XRD第56-57页
    5.5 本章小结第57-59页
6 结论第59-61页
参考文献第61-69页
附录 硕士研究生期间发表论文及专利第69-71页
致谢第71页

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