摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
1.1 研究背景 | 第18页 |
1.2 导热高聚物的导热理论及模型 | 第18-22页 |
1.2.1 导热机理 | 第18-19页 |
1.2.2 理论模型 | 第19-22页 |
1.3 导热高聚物材料的加工制造 | 第22-27页 |
1.3.1 填充型导热高聚物材料 | 第22-24页 |
1.3.2 结构型导热高聚物材料 | 第24-25页 |
1.3.3 双连续相高聚物介绍 | 第25-27页 |
1.4 导热高聚物的应用及远景 | 第27页 |
1.5 本论文选题的立论、目的和意义 | 第27-30页 |
1.5.1 论文选题的立论 | 第27页 |
1.5.2 论文选题的目的 | 第27-28页 |
1.5.3 论文选题的意义 | 第28页 |
1.5.4 本课题的主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 双连续相复合材料制备成型及性能研究 | 第30-40页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-32页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第31页 |
2.2.2 实验设备与仪器 | 第31-32页 |
2.2.3 PP/HIPS双连续相高聚物的加工 | 第32页 |
2.2.4 性能测试与结构表征 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-38页 |
2.3.1 PP/HIPS共混组分对高聚物相结构影响 | 第32-34页 |
2.3.2 PP/HIPS共混组分对混合高聚物各项性能的影响 | 第34-37页 |
2.3.3 共混工艺对PP/HIPS双连续相形成的影响 | 第37-38页 |
2.4 小结 | 第38-40页 |
第三章 PP-AlN/HIPS导热高聚物制备及性能研究 | 第40-52页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第40-41页 |
3.2.2 实验设备与仪器 | 第41页 |
3.2.3 PP-AlN填充型共混材料的加工 | 第41-42页 |
3.2.4 PP-AlN/HIPS复合材料的制备 | 第42页 |
3.2.5 性能测试与结构表征 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 AlN导热填料在PP-AlN/HIPS混合高聚物中的分布 | 第43-44页 |
3.3.2 PP-AlN/HIPS组分比对复合材料相态的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 PP-AlN/HIPS共混组分对混合高聚物性能的影响 | 第45-50页 |
3.3.4 AlN含量对混合高聚物导热性能的影响 | 第50-51页 |
3.4 小结 | 第51-52页 |
第四章 多层叠加导热材料制备及性能研究 | 第52-62页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 力学性能和导热性能理论计算 | 第52-54页 |
4.3 实验部分 | 第54-56页 |
4.3.1 原料与试剂 | 第54-55页 |
4.3.2 实验设备与仪器 | 第55页 |
4.3.3 石墨/PP复合材料的制备 | 第55-56页 |
4.3.4 性能测试与结构表征 | 第56页 |
4.4 结果与讨论 | 第56-60页 |
4.4.1 层数对复合材料性能的影响 | 第56-58页 |
4.4.2 组分比对复合材料性能的影响 | 第58-60页 |
4.5 小结 | 第60-62页 |
第五章 导热塑料散热器优化设计 | 第62-76页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 模拟部分 | 第63-65页 |
5.2.1 散热器的边界条件及材料参数 | 第63-64页 |
5.2.2 翅片建模及参数设定 | 第64-65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-73页 |
5.3.1 模拟分析散热器翅片结构对散热影响 | 第65-69页 |
5.3.2 模拟分析翅片结构参数对散热性能影响 | 第69-71页 |
5.3.3 模拟分析翅片材料的导热系数对散热性能影响 | 第71-72页 |
5.3.4 实验分析翅片结构对散热性能影响 | 第72-73页 |
5.4 小结 | 第73-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 工作总结 | 第76-77页 |
6.2 未来展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第84-86页 |
作者和导师简介 | 第86-88页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第88-89页 |