填料导电复合材料论文-陈亚楠,张仲凤

填料导电复合材料论文-陈亚楠,张仲凤

导读:本文包含了填料导电复合材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:碳系导电填料,抗静电,木塑复合材料

填料导电复合材料论文文献综述

陈亚楠,张仲凤[1](2019)在《碳系导电填料在抗静电木塑复合材料中的应用初探》一文中研究指出简述了几种碳系导电填料的种类特性及其在木塑复合材料中的导电机理;分析了影响碳系导电填料在木塑复合材料中作用效果的几大因素,包括添加量、种类、形态和尺寸、复配、分散性以及制备工艺和成型方法等;提出抗静电木塑复合材料在实际应用中存在的问题,并探讨未来研究方向。(本文来源于《林产工业》期刊2019年06期)

宋时传,观姗姗,张萍萍,赵树高[2](2019)在《导电填料结构对氯化丁基橡胶基压电阻尼复合材料性能的影响》一文中研究指出以氯化丁基橡胶(CIIR)作为基质材料、锆钛酸铅(PZT)为压电填料,分别以碳纳米管(CNTs)和导电炭黑(CB)作为导电填料,通过机械共混法制备了CNTs/PZT/CIIR和CB/PZT/CIIR两种压电阻尼复合材料。采用扫描电镜考察了导电填料在基质中的分散状况及其与基质的相容性,通过动态热机械分析和弹性体测试系统的测试探讨了导电填料的结构对复合材料压电阻尼性能的影响规律。结果表明,与CB相比,CNTs在基质中出现了严重的团聚,这导致其所制备复合材料的拉伸强度未达到预期效果。用量相同时,添加了CNTs复合材料的损耗因子峰值要小于填充CB者,但是其阻尼系数较大;随着导电填料用量的增加,两种复合材料的损耗因子峰值均呈下降趋势,而阻尼系数先略微减小然后增大。(本文来源于《合成橡胶工业》期刊2019年01期)

巫运辉,郑荣敏,刘书奇,刘海州,刘岚[3](2018)在《填料与基体模量差异对高性能导电橡胶复合材料制备的思考及研究》一文中研究指出柔性导电弹性体是制备柔性平板显示器、可穿戴设备、智能机器人、生物力学、医疗检测等柔性电子产品的核心材料。其由柔性较好的高分子基体与导电基元通过结构设计制备而成。在过去数十年研究中,研究学者普遍采用高模量刚性的金属填料(铜、银、金、铟、锡)、碳材料(炭黑、石墨烯、碳纳米管)作为导电基元。这些导电基元的杨氏模量高达10~(10)-10~(13)Pa,然而柔性基体仅为10~4-10~6Pa,两者杨氏模量相差6-7个数量级。基体与填料的模量不匹配问题直接导致了材料在动态形变之后填料易发生裂纹,导电网络结构破坏等,最终造成初始电阻不稳定。因此,为了解决这个技术瓶颈,我们从导电填料的模量数量轴出发,利用液态金属具有高电导率、低模量、低毒等优异的特性,进行了以下研究:(1)研制了具有流道结构的高拉伸、高导电液态金属纤维,对其在高拉伸形变下的电阻稳定性进行了理论分析。研究发现纤维125%的拉伸下仅表现出0.11%的电阻滞后特性,所制得的纤维应用在人体运动监测时表现出极低的检测极限(0.3%),该纤维表现出的优异性能使其在高精度、可植入人体传感领域具有重要的应用前景。(2)研制了具有增强性界面结构的高拉伸、高稳定性液态金属/PDMS导体,界面粘接强度提高了15倍,且在80%形变下电阻几乎不会产生变化,其在高拉伸本真柔性导体领域具有重要的应用。(3)研制了液态金属聚氨酯导电复合材料,其在动态拉伸至100%时电阻变化接近于0,其在制备本真柔性导电复合材料具有重要的应用价值。上述研究为制备高拉伸、高稳定性的柔性导电弹性体提供了新的思路及研究方法,进一步拓展了高性能导电弹性体在高科技产品的应用价值。(本文来源于《第十四届中国橡胶基础研究研讨会会议摘要集》期刊2018-07-28)

王开丽[4](2018)在《聚苯胺修饰叁维碳基导电填料/环氧树脂复合材料电导与力学性能》一文中研究指出近年来,树脂基复合材料具有成型性好、可设计性自由度高、高强、轻质、耐温、耐腐蚀等优良特性,引起了导电研究领域的新热潮。但传统的导电填料包括各种金属粉末、金属纤维、金属盐等金属材料以及石墨、炭黑、碳纤维、石墨烯等碳材料,它们通常以二维状态填充在树脂基体中,直接混合得到的导电树脂基复合材料存在导电填料分散困难、无序化排列、密度大以及与树脂基体界面相容性差等问题,导致复合材料无法兼顾导电和力学性能的协同提高,制约了导电树脂基复合材料的发展。针对上述问题,本课题提出将轻质、多孔叁维石墨烯结构体和碳纤维纸分别作为导电填料,并利用聚苯胺对其表面进行改性处理,采用树脂传递模塑(RTM)和真空辅助成型方法制备环氧树脂基复合材料。通过研究改性前后导电填料的微观形貌和化学结构的变化,探究其与环氧树脂基复合材料的导电和力学之间的构效关系。探究改性前后的导电填料与环氧树脂间的界面微区机理。本课题的主要研究内容包括以下方面:(1)构建叁维石墨烯结构体,经热处理得到结构稳定且具备导电性的叁维石墨烯结构体,成为本课题研究的第一种导电填料。轻质、多孔、优异导电性的碳纤维纸是本课题研究的第二种导电填料。(2)对于叁维石墨烯结构体,采用化学聚合法在孔壁表面聚合聚苯胺,分析改性前后的叁维石墨烯结构体微观结构之间的转换;对于碳纸,采用电聚合法并调控聚合时间在碳纸的表面聚合聚苯胺,分析改性前后碳纸微观结构的转变。结果表明,化学聚合法制备的聚苯胺是以几百纳米的小颗粒堆积的层状结构附着在叁维石墨烯结构体的孔壁表面;电聚合制备的聚苯胺是以纤维网的形式缠裹在碳纤维表面。(3)采用RTM和真空辅助成型技术制备环氧基复合材料,对比改性前后复合材料在导电和力学方面的变化。结果指出,树脂传递模塑工艺制备的叁维石墨烯/环氧基复合材料,改性后的复合材料的导电和力学性能最佳。真空辅助工艺制备的碳纸/环氧基复合材料,随着聚合时间的延长,复合材料的导电和力学性能逐渐加强,当聚合时间达到1Omin时达到最佳状态。(4)采用FESEM及附带的EDS、接触角及界面形成原理等方法证明聚苯胺夹层的存在优化了导电填料与环氧树脂间的界面微区结构,改善 了导电填料与环氧树脂之间的界面粘附性;根据DMA热稳定性分析、接触角测试以及界面微区的形成方式,探究改性导电填料对环氧基复合材料界面粘附性能的影响机制。(本文来源于《天津工业大学》期刊2018-01-19)

汤龙程,龚丽秀,赵丽,Hong-Yuan,Liu,Yiu-Wing,Mai[5](2016)在《多相填料改性环氧纳米复合材料:填料间相互作用及其对导电、热学和力学性能的影响》一文中研究指出高度交联的环氧树脂表现出易开裂、抵抗裂纹扩展差和疲劳寿命短等缺点,极大限制了其广泛的应用。传统的柔性橡胶增韧虽能大幅提高材料的断裂韧性,但往往降低了其刚度和强度以及耐热性能。相比较而言,刚性无机纳米填料可以同时改善环氧树脂的刚度、强度和韧性,并能保持其热稳定性;特别是,少量石墨烯及其衍生物(0.1wt%)的添加就能显着提高环氧树脂的断裂韧性和玻璃化温度[1,2]。因此,通过引入多相填料如柔性纳米橡胶与刚性石墨烯(本文来源于《2016年全国高分子材料科学与工程研讨会论文摘要集》期刊2016-11-01)

侯晴[6](2016)在《导电填料树脂基复合材料的负介电性能》一文中研究指出电磁功能材料在隐身、透波、电子元器件等领域具有重要应用。近年来介电常数为负值的研究成为研究领域热点。国内外相关研究发现,在材料的逾渗阈值附近,导体-绝缘体复合材料可实现负介电性能。本文以环氧树脂epoxy为绝缘基体,利用冷冻球磨法引入金属等不同的导电相,制备了树脂基逾渗复合材料,在射频频段成功实现了负介电性能。并通过改变导电相类别、组分、尺寸对负介电常数展开研究。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等检测方式,对复合材料的物相组成及微观结构进行表征,利用HP4991阻抗分析仪测试复合材料的介电性能,并结合逾渗理论、自由电子模型等理论和模型对树脂基逾渗复合材料的负介电机理进行了研究分析。以环氧树脂为基体,金属材料Fe-Si-B、Fe-Si-Ni、Fe-Si-Cr、Ag分别为导电填料,制备了Fe-Si-B/epoxy、Fe-Si-Ni/epoxy、Fe-Si-Cr/epoxy、Ag/epoxy复合材料,通过冷冻球磨法使导电相均匀分布于绝缘基体中。结果表明,当复合材料导电相的含量小于逾渗阈值时,金属基本上是孤立相,介电常数为正,材料表现为电子跳跃电导。当导电相的含量超过但仍接近逾渗阈值时,金属变成连续相,介电常数为负,材料表现为类金属电导。在某种程度上,过逾渗组分复合材料可视为被绝缘基体稀释的金属弱导电体,金属相构成的逾渗导电网络基于等离体子振荡导致负介电常数。采用环氧树脂作为复合材料基体,加入不同粒径的金属材料球型颗粒Cu为导电填料,制备了Cu/epoxy复合材料。研究发现,相同导电相含量,Cu粒径为1μm的复合材料其介电常数高于Cu粒径为5μm的复合材料,说明导电相粒径对复合材料的逾渗阈值及介电常数大小有所影响。Cu颗粒为1μm的复合材料,其介电常数在射频段呈现负值,机理与Fe-Si-B/epoxy类似。(本文来源于《山东大学》期刊2016-05-21)

赵帅国,张初众,徐卓言,屈莹莹,代坤[7](2016)在《混杂导电填料对高分子复合材料性能影响的研究进展》一文中研究指出综述了混杂导电填料对复合型导电高分子材料(CPCs)电学性能、力学性能和外场刺激响应性能的影响,分析了其改善CPCs性能的机理,并对其在CPCs研究前景进行了展望。(本文来源于《现代塑料加工应用》期刊2016年01期)

娄丹丹,赵帅国,李国杰,翟威,代坤[8](2015)在《导电填料维数对PA6/UHMWPE基导电复合材料拉伸敏感行为的影响》一文中研究指出通过溶液共混法,分别以不同维数碳系填料(碳黑CB、碳纳米管CNTs、石墨烯G)填充聚己内酰胺(PA6)/超高摩尔质量聚乙烯(UHMWPE)制备了导电高分子复合材料。为了改善界面黏合,加入马来酸酐接枝聚乙烯(MAH-g-PE)为界面增容剂。形态观察发现,体系中导电填料均选择性分布在PA6中,而CB/PA6被黏度较高的UHMWPE隔离,体系形成特殊的隔离-双逾渗导电网络。研究了导电填料维度对拉伸敏感行为的影响。结果表明,随着循环次数的增加,CNTs/PA6/UHMWPE拉伸敏感性能峰值呈现逐渐下降趋势;而CB/PA6/UHMWPE和G/PA6/UHMWPE均呈现先下降后稳定的趋势。(本文来源于《塑料工业》期刊2015年07期)

徐睿杰,雷彩红,蔡启,陈昌滨,莫海彬[9](2015)在《填料对聚丙烯导热复合材料导电和流变性能的影响》一文中研究指出分别制备了炭黑、碳纳米管、炭黑/碳纳米管简单共混以及炭黑碳纳米管化学键合聚丙烯复合材料,研究了不同体系的导热、导电和流变性能。研究发现,使用炭黑/碳纳米管简单共混或化学键合掺杂的复合材料热导率分别达到0.60W/mk和0.63 W/mk,而使用炭黑或碳纳米管杂化的组分热导率仅仅为0.36 W/mk和0.45 W/mk。掺杂碳纳米管或炭黑/碳纳米管简单共混填料的复合材料体积电阻下降了6个数量级,而掺杂炭黑或炭黑/碳纳米管化学键合填料的复合材料均有较好的绝缘性。掺杂杂化组分后,复合材料均出现了剪切变稀现象,在储能模量与频率曲线上低频区出现"第二平台",但掺杂炭黑/碳纳米管化学键合样品的第二平台极微弱。微观结构发现填料在基体中分散良好,填料间形成了很好的架桥。研究结果表明,简单使用炭黑、碳纳米管掺杂对复合材料的热导率改善不佳,使用炭黑/碳纳米管简单混合虽能大幅提高热导率,但影响复合材料的绝缘性能,而将炭黑/碳纳米管化学键合后可满足制备导热绝缘复合材料的要求。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2015年04期)

刘欢,季铁正,陈婷[10](2015)在《导电填料/高密度聚乙烯(HDPE)导电复合材料的研究进展》一文中研究指出综述了以炭黑、石墨、多壁碳纳米管为填料,以高密度聚乙烯为基体制备的复合材料电性能的研究进展。分析了不同填料对导电高分子材料的PTC、NTC效应等电性能的影响。(本文来源于《炭素技术》期刊2015年01期)

填料导电复合材料论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

以氯化丁基橡胶(CIIR)作为基质材料、锆钛酸铅(PZT)为压电填料,分别以碳纳米管(CNTs)和导电炭黑(CB)作为导电填料,通过机械共混法制备了CNTs/PZT/CIIR和CB/PZT/CIIR两种压电阻尼复合材料。采用扫描电镜考察了导电填料在基质中的分散状况及其与基质的相容性,通过动态热机械分析和弹性体测试系统的测试探讨了导电填料的结构对复合材料压电阻尼性能的影响规律。结果表明,与CB相比,CNTs在基质中出现了严重的团聚,这导致其所制备复合材料的拉伸强度未达到预期效果。用量相同时,添加了CNTs复合材料的损耗因子峰值要小于填充CB者,但是其阻尼系数较大;随着导电填料用量的增加,两种复合材料的损耗因子峰值均呈下降趋势,而阻尼系数先略微减小然后增大。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

填料导电复合材料论文参考文献

[1].陈亚楠,张仲凤.碳系导电填料在抗静电木塑复合材料中的应用初探[J].林产工业.2019

[2].宋时传,观姗姗,张萍萍,赵树高.导电填料结构对氯化丁基橡胶基压电阻尼复合材料性能的影响[J].合成橡胶工业.2019

[3].巫运辉,郑荣敏,刘书奇,刘海州,刘岚.填料与基体模量差异对高性能导电橡胶复合材料制备的思考及研究[C].第十四届中国橡胶基础研究研讨会会议摘要集.2018

[4].王开丽.聚苯胺修饰叁维碳基导电填料/环氧树脂复合材料电导与力学性能[D].天津工业大学.2018

[5].汤龙程,龚丽秀,赵丽,Hong-Yuan,Liu,Yiu-Wing,Mai.多相填料改性环氧纳米复合材料:填料间相互作用及其对导电、热学和力学性能的影响[C].2016年全国高分子材料科学与工程研讨会论文摘要集.2016

[6].侯晴.导电填料树脂基复合材料的负介电性能[D].山东大学.2016

[7].赵帅国,张初众,徐卓言,屈莹莹,代坤.混杂导电填料对高分子复合材料性能影响的研究进展[J].现代塑料加工应用.2016

[8].娄丹丹,赵帅国,李国杰,翟威,代坤.导电填料维数对PA6/UHMWPE基导电复合材料拉伸敏感行为的影响[J].塑料工业.2015

[9].徐睿杰,雷彩红,蔡启,陈昌滨,莫海彬.填料对聚丙烯导热复合材料导电和流变性能的影响[J].高分子材料科学与工程.2015

[10].刘欢,季铁正,陈婷.导电填料/高密度聚乙烯(HDPE)导电复合材料的研究进展[J].炭素技术.2015

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