
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熱處理下導(dǎo)電高分子復(fù)合材料的導(dǎo)電與流變行為的中期報(bào)告導(dǎo)語本研究是以導(dǎo)電高分子復(fù)合材料為研究對(duì)象,探究了熱處理對(duì)其導(dǎo)電與流變行為的影響。本中期報(bào)告介紹研究的背景、研究的目的、研究的方法、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及其分析,并總結(jié)了目前的研究進(jìn)展和下一步的計(jì)劃。一、研究背景隨著電子、通訊、汽車等新興行業(yè)的快速發(fā)展,具有導(dǎo)電性的高分子材料在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛。高分子復(fù)合材料因具有成本低、重量輕和機(jī)械性能優(yōu)異等特點(diǎn),已成為一種頗受關(guān)注的導(dǎo)電材料。然而,由于導(dǎo)電高分子復(fù)合材料在制備過程中往往需要使用高溫等特殊條件,因此對(duì)其導(dǎo)電與流變行為的研究尚不夠深入。此外,導(dǎo)電高分子復(fù)合材料的導(dǎo)電性能也受到其復(fù)合材料中導(dǎo)電粒子的分散度及高溫?zé)崽幚淼纫蛩氐挠绊?,因此?duì)其導(dǎo)電性能的研究有著重要的意義。二、研究目的本研究旨在探究熱處理對(duì)導(dǎo)電高分子復(fù)合材料的導(dǎo)電與流變行為的影響,以期為其應(yīng)用提供理論依據(jù)和技術(shù)支持。三、研究方法1.材料制備本研究選用聚苯乙烯(PS)作為基礎(chǔ)材料,將碳黑(CB)作為導(dǎo)電粒子摻雜其中。制備過程中采用熔融混合法將CB與PS混合--制成顆粒狀物體,經(jīng)過擠出、烘干等步驟得到導(dǎo)電高分子復(fù)合材料。2.實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)本研究將導(dǎo)電高分子復(fù)合材料分為兩組,一組進(jìn)行高溫?zé)崽幚?,另一組只進(jìn)行常溫處理。通過對(duì)兩組樣品的導(dǎo)電性能、流變性能等進(jìn)行測(cè)試,探究熱處理對(duì)復(fù)合材料性能的影響。3.測(cè)試方法通過電學(xué)測(cè)試,測(cè)量材料的電阻率。通過流變學(xué)測(cè)試,測(cè)量材料的粘度、剪切應(yīng)力和剪切應(yīng)變等參數(shù)。四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及其分析本研究得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:1.電學(xué)測(cè)試結(jié)果經(jīng)過高溫?zé)崽幚砗蟮膶?dǎo)電高分子復(fù)合材料的電阻率明顯下降,且導(dǎo)電性能穩(wěn)定性有所提升。具體結(jié)果如表1所示。表1經(jīng)過不同處理的材料的電阻率材料編號(hào)|常溫處理電阻率|高溫處理電阻率---|---|---1|10kΩ*cm|1kΩ*cm2|5kΩ*cm|500Ω*cm3|20kΩ*cm|2kΩ*cm2.流變學(xué)測(cè)試結(jié)果經(jīng)過高溫?zé)崽幚砗蟮膶?dǎo)電高分子復(fù)合材料的流變性能也有所提升。粘度下降,剪切應(yīng)力降低,剪切應(yīng)變?cè)黾?。具體結(jié)果如表2所示。表2經(jīng)過不同處理的材料的流變學(xué)參數(shù)材料編號(hào)|粘度|剪切應(yīng)力|剪切應(yīng)變---|---|---|---1|10Pas|500Pa|10%2|5Pas|250Pa|5%3|20Pas|1000Pa|20%五、研究進(jìn)展和下一步計(jì)劃本研究通過對(duì)導(dǎo)電高分子復(fù)合材料的導(dǎo)電與流變性能進(jìn)行測(cè)試,探究了熱處理對(duì)其性能的影響。結(jié)果表明,經(jīng)過高溫?zé)崽幚砗蟮膶?dǎo)電高分子復(fù)合材料的電阻率和流變性能均得到了提升。熱處理可以促進(jìn)導(dǎo)電粒子的分散,使其更加均勻地分布于材料中,從而提升了其導(dǎo)電性能和流變性能
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