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含芘超支化聚乙烯三元共聚物的设计合成及其在EVA/石墨烯介电复合材料中的应用

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第一章 绪论

1.1 前言

1.2 石墨烯的结构及性能

1.3 液相剥离制备石墨烯

1.3.1 溶剂直接剥离法

1.3.2 离子表面活性剂辅助剥离法

1.3.3 非离子表面活性剂辅助剥离法

1.3.4 聚合物稳定剂辅助剥离法

1.3.5 芘衍生物稳定剂辅助剥离法

1.3.6 芳香族稳定剂辅助剥离法

1.4 石墨烯基介电弹性体复合材料

1.4.1 介电弹性体简述

1.4.2 介电弹性体原理

1.4.3 介电弹性体类别

1.4.4 研究进展

1.5 本课题的提出、研究内容及意义

1.5.1 本课题的提出

1.5.2 研究内容

1.5.3 研究意义

第二章 HBPE@Py@PMA共聚物的合成及其表征

2.1 引言

2.2 实验部分

2.2.1 实验原材料及规格

2.2.2 实验仪器设备

2.2.3 部分药品预处理

2.2.4 含芘单体的合成

2.2.5 HBPE@Py@Br 大分子引发剂的合成

2.2.6 HBPE@Py@PMA三元共聚物的合成

2.3 测试及表征

2.3.1 核磁共振波谱测试

2.3.2 凝胶渗透色谱

2.3.3 流变性能测试

2.3.4 热重测试

2.3.5 HBPE@Py@PMA聚合物溶解性测试

2.4 结果与讨论

2.4.1 HBPE@Py@PMA共聚物的合成

2.4.2 HBPE@Py@PMA 共聚物的结构分析

2.4.3 HBPE@Py@PMA共聚物的凝胶渗透色谱分析

2.4.4 HBPE@Py@PMA共聚物的流变性能分析

2.4.5 HBPE@Py@PMA共聚物的热重性能分析

2.4.6 HBPE@Py@PMA共聚物物溶解性分析

2.5 本章小结

第三章 HBPE@Py@PMA辅助液相剥离制备石墨烯

3.1 引言

3.2 实验部分

3.2.1 实验原材料及规格Table 3-1. Materials and reagents

3.2.2 实验仪器设备

3.2.3 HBPE@Py@Br的合成

3.2.4 HBPE@Py@PMA的合成

3.2.5 不同工艺条件下制备石墨烯

3.2.6 石墨烯分散液的批量制备

3.2.7 石墨烯分散液(去除过量聚合物)的制备

3.3 测试及表征

3.3.1 紫外-可见吸收光谱测试

3.3.2 高分辨透射电子显微镜

3.3.3 原子力显微镜

3.3.4 广角 X射线衍射测试

3.3.6 荧光发射光谱测试

3.3.7 热重测试

3.3.8 红外光谱测试

3.4 结果与讨论

3.4.1 液相剥离法溶剂的选择

3.4.2 石墨烯分散液的浓度表征

3.4.3 聚合物投料比对制备石墨烯的影响

3.4.4 石墨投料比对制备石墨烯的影响

3.4.5 超声时间对制备石墨烯的影响

3.4.6 石墨烯形貌表征

3.4.7 石墨烯结构表征

3.4.8 HBPE@Py@PMA剥离制备石墨烯的机理

3.5 本章小结

第四章 石墨烯/EVA复合材料的制备及其介电性能研究

4.1 引言

4.2 实验部分

4.2.1 实验原材料及规格Table 4-1. Materials and reagents

4.2.2 实验仪器设备

4.2.3 EVA/石墨烯复合样品制备

4.2 测试及表征

4.2.1 红外光谱测试

4.2.2 X射线衍射测试

4.2.3 场发射扫描电子显微镜测试

4.2.4 表面电阻测试

4.2.5 介电性能测试

4.2.6 动态热机械测试

4.2.7 紫外-可见吸收光谱测试

4.3 结果与讨论

4.3.1 石墨烯/EVA复合膜微观结构

4.3.2 石墨烯/EVA复合膜的晶相结构

4.3.3 石墨烯/EVA复合膜的介电性能

4.3.4 石墨烯/EVA复合膜的动态热机械性能

4.3.5 复合膜的透光度分析

4.3.6 复合膜的表面电阻率分析

4.3.7 石墨烯/EVA复合材料的界面改善机理分析

4.4 本章小结

第五章 全文结论、创新点及展望

5.1 全文结论

5.2 创新点

5.3 展望

参考文献

致 谢

作者简介

1 作者简历

2 攻读硕士学位期间发表的学术论文

2.1 已发表的论文

2.2 会议论文

2.3 已受理专利

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著录项

  • 作者

    罗郑刚;

  • 作者单位

    浙江工业大学;

  • 授予单位 浙江工业大学;
  • 学科 材料科学与工程
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 徐立新,叶会见;
  • 年度 2020
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TQ4TQ3;
  • 关键词

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