PVDF基塑料薄膜导热性能研究

被引量 : 0次 | 上传用户:a597525618
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在100℃以下的换热过程中,与金属换热元件相比,聚合物基复合材料具有耐腐蚀,密度轻,易加工成型等优点,能够有效避免金属材料在热交换过程应用方面的诸多缺陷,有着巨大的应用前景。然而,由于热扩散能力有限,聚合物的低导热率成为了聚合物材料热交换器的主要技术障碍之一。针对这一问题,本实验以PVDF为基体制备复合薄膜,通过探究其微观形貌结构、结晶行为、填料网络结构等对导热系数的影响以及作用机理,寻求具有优异导热性能以及其他综合性能的PVDF塑料复合薄膜材料。主要做了如下的一些探究:(1)选用溶剂蒸发法制备PV
其他文献
螺旋弹簧在各个行业中应用广泛,一直以来都受到了大量的关注和研究,与金属材料相比,复合材料的综合性能突出,在弹簧领域具有广阔的应用前景,但其成型加工难度较大,阻碍了弹簧的研究与发展。本文首先开发出一种基于真空辅助成型工艺(Vacuum Assisted Resin Influsion,简称VARI)的新型复合材料螺旋弹簧制备工艺,并运用此工艺制备了不同纤维含量的平行无捻、不同增强体捻度的多股加捻和不
学位
近年来,随着石油制品的广泛使用,石油的开采已从陆地拓展到海洋,随之引发的海洋石油污染频发。油污染已经严重威胁到海洋生物的生存以及海洋生态系统的平衡,甚至严重威胁了人类的健康和社会的发展。人们对油污染问题越来越关注,制造低成本的、高效的、无二次污染、易于回收的吸油材料至关重要。多孔材料正是具有相对密度低、比表面积高、隔热、渗透性好等优点。如何在多孔材料优良的结构基础上制备具有油水选择性、可循环使用、
学位
静电纺丝技术是目前制备纳米纤维最便捷技术之一。静电纺纳米纤维具有比表面积大、孔隙率高、纤维尺寸可控等优点,被广泛应用于生物医学材料、创伤敷料、组织工程等领域,其在药物缓释领域也有广阔的应用前景。沸石咪唑酯骨架-8(ZIF-8)具有可调的孔径、高的比表面积,被广泛应用于气体分离、催化、药物载体等领域。本文采用静电纺丝技术制备聚乳酸(PLA)纳米纤维膜,利用二次生长法获得PLA@ZIF-8复合纤维膜,
学位
随着可穿戴电子器件的出现,可穿戴和柔性能量储存器件也越来越受到研究者们的关注。电极材料是超级电容器的关键部分,目前电极材料的研究主要集中在提高电极材料的性能方面。纱线电极结构简单,且可以通过机织或者针织的方式集成到织物中,应用于可穿戴纺织品。近年来,开发结构新颖的柔性电极材料和改进电极材料合成工艺方面成为研究热点。本文基于纺织材料和聚吡咯材料制备了高性能柔性电极,采用溶液喷射纺丝技术制备PAN纳米
碳纤维(CFs)以其优异的比强度、比模量,广泛应用于航空航天、汽车、风车、体育用品等领域。聚丙烯腈(PAN)纤维是CFs最重要的工业原丝,其产量占全球CFs生产的90%。目前PCFs原丝只能采用溶液纺丝工艺制备,成本高昂且污染严重。如能全部或部分实现熔纺,无疑可大幅度降PCFs的生产成本、降低水、电消耗,减少废水排放。然而,PAN熔融温度高于分解温度且熔纺PAN原丝在预氧化处理温度下二次熔融。熔融
学位
在石油化工企业所排放的污水中,氨氮废水是最常见、来源广、较难处理的无机废水。本文以V_2O_5/Ti复合电极膜为阳极,不锈钢网为阴极构建电催化膜反应器(ECMR)用于处理模拟氨氮废水。分别采用溶胶-凝胶法和磁控溅射法制备V_2O_5/Ti复合电极膜。借助X射线衍射仪、X射线光电子能谱仪、场发射扫描电子显微镜及电化学工作站等方法研究电极膜结构和性能。采用溶胶凝胶法在Ti基膜上涂覆V_2O_5催化层,
学位
学位
环己酮和环己醇作为工业原料,其氧化制备的己二酸是重要脂肪族二元酸产物,被广泛应用于尼龙-66、可塑剂、纤维、食品添加剂的制造。如何实现己二酸绿色化制备是目前化工领域所关注的重点。本文基于电催化氧化与膜分离强化,提出采用恒压电沉积法将纳米Pt催化剂负载于多孔钛膜上制备Pt/Ti膜电极,并构建电催化膜反应器(ECMR)用于催化氧化环己酮/醇制备己二酸钠(SA)。以多孔钛膜(平均孔径7.0μm)为基膜,
学位
学位
正渗透是一项极具潜力的膜分离技术,它有着其他膜分离过程不具备的优势,例如能源消耗低、分离效率高且分离范围广、膜污染趋势低等,因而在海水淡化、污水处理、渗透膜生物反应器、食品加工、药物释放、发电等工业实用领域具有广阔的应用前景。而纳米纤维由于其内部联通的孔结构和较大的孔隙率,使其适合作为正渗透膜的支撑层以降低浓差极化现象。但是将纳米纤维作为支撑层同时存在一定不足,例如膜机械性能低、表面粗糙度高、孔洞