【摘 要】
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本论文中成功制备了具有优异电学性能的CNTs/BMI树脂复合材料,其电导率比纯树脂有最多达到9个数量级的提高,而且在同样的CNTs含量下,其电导率比使用传统的直接机械混合法制作
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本论文中成功制备了具有优异电学性能的CNTs/BMI树脂复合材料,其电导率比纯树脂有最多达到9个数量级的提高,而且在同样的CNTs含量下,其电导率比使用传统的直接机械混合法制作的CNTs/BMI复合材料要高出3个数量级。此种复合材料中,由CNTs组成的三维网络骨架结构是得到如此高导电率的微观结构基础。能够制备出这种具有CNTs三维网络结构的树脂基复合材料,得益于冰模板法在CNTs组装体制备中的成功使用。本文研究了这种冰模板法中不同冷冻模式对CNTs组装体微观结构的影响,并成功制备了可自支撑的具有三维多孔网络结构的CNTs宏观材料体。以这种CNTs组装体为预制体,向其中浸渍入树脂形成CNTs/BMI树脂复合材料,是本论文提出的不同于传统制备方法的CNTs/BMI复合材料的新制备思路。实验结果证明,基于这种制备思路制得的CNTs/BMI树脂复合材料不仅具有优异的电学性能,其力学性能,如断裂韧性也能够得到较好地保持。我们制备的这种CNTs/BMI复合材料中的碳纳米管薄层结构有助于提高断裂能,改善复合材料的断裂韧性。但是,由于树脂很难完全浸渍到CNTs预制体的微孔结构中,使得材料中产生较多的缺陷,导致复合材料断裂韧性较纯树脂有小幅下降。
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