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双连续相导热复合材料制备工艺研究

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

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