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 |