摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 石墨烯简介 | 第16-20页 |
1.1.1 石墨烯的特性及其制备方法 | 第16-19页 |
1.1.2 氧化石墨烯的特性及其制备方法 | 第19-20页 |
1.1.3 石墨烯、氧化石墨烯的应用 | 第20页 |
1.2 聚多巴胺简介 | 第20-25页 |
1.2.1 聚多巴胺的制备方法及其聚合机理 | 第20-22页 |
1.2.2 聚多巴胺的特性及应用 | 第22-24页 |
1.2.3 多巴胺改性氧化石墨烯研究进展 | 第24-25页 |
1.3 环氧树脂简介 | 第25-28页 |
1.3.1 环氧树脂基体 | 第25-26页 |
1.3.2 环氧树脂固化动力学 | 第26-28页 |
1.4 石墨烯聚合物复合材料 | 第28-31页 |
1.4.1 石墨烯基材料的改性 | 第28-30页 |
1.4.2 石墨烯聚合物材料的加工及应用 | 第30-31页 |
1.4.3 环氧树脂/石墨烯复合材料 | 第31页 |
1.5 本课题的研究内容、创新点和意义 | 第31-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-42页 |
2.1 实验原料 | 第34页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第34-35页 |
2.3 试样的制备 | 第35-37页 |
2.3.1 pDop的制备 | 第35页 |
2.3.2 GO的制备 | 第35-36页 |
2.3.3 pDop-rGO的制备 | 第36页 |
2.3.4 固化动力学试样的制备 | 第36-37页 |
2.3.5 环氧树脂复合材料的制备 | 第37页 |
2.4 表征与测试 | 第37-42页 |
2.4.1 傅立叶红外光谱(FTIR)表征 | 第37页 |
2.4.2 表面元素分析(XPS)表征 | 第37-38页 |
2.4.3 热失重分析(TGA)表征 | 第38页 |
2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第38页 |
2.4.5 透射电子显微镜(TEM)表征 | 第38页 |
2.4.6 原子力显微镜(AFM)表征 | 第38-39页 |
2.4.7 差示扫描量热仪(DSC)测试 | 第39页 |
2.4.8 树脂浇铸体力学测试 | 第39页 |
2.4.9 光学显微镜(OM)与激光共聚焦显微镜(CLSM)表征 | 第39页 |
2.4.10 动态机械热分析(DMTA)测试 | 第39页 |
2.4.11 拉曼(Raman)测试 | 第39-40页 |
2.4.12 增强效率的分析 | 第40-42页 |
第三章 结果与讨论 | 第42-66页 |
3.1 pDop-rGO的表征 | 第42-47页 |
3.1.1 pDop-rGO表面基团的分析 | 第42-43页 |
3.1.2 pDop-rGO表面元素的分析 | 第43-44页 |
3.1.3 pDop-rGO热稳定性的研究 | 第44-45页 |
3.1.4 pDo-rGO微观结构的表征 | 第45-47页 |
3.2 pDop-rGO对环氧树脂固化动力学影响规律的研究 | 第47-56页 |
3.2.1 pDop-rGO对环氧树脂固化热流曲线及转化率的影响规律 | 第47-49页 |
3.2.2 pDop-rGO对环氧树脂固化活化能的影响规律 | 第49-51页 |
3.2.3 pDop-rGO/EP固化机理函数的分析 | 第51-54页 |
3.2.4 pDop-rGO/EP固化反应动力学的模拟 | 第54-55页 |
3.2.5 pDop-rGO对环氧树脂固化反应影响机制的研究 | 第55-56页 |
3.3 pDop-rGO对环氧树脂复合材料性能影响机制的研究 | 第56-60页 |
3.3.1 pDop-rGO对环氧树脂复合材料力学性能影响机制的研究 | 第56-58页 |
3.3.2 pDop-rGO在环氧树脂复合材料中的分散性 | 第58-59页 |
3.3.3 pDop-rGO对环氧树脂复合材料DMTA影响机制的研究 | 第59-60页 |
3.4 pDop-rGO对环氧树脂复合材料增强机理的研究 | 第60-66页 |
3.4.1 环氧复合材料在线拉曼光谱分析 | 第61-62页 |
3.4.2 pDop-rGO在环氧树脂复合材料中作用机制的分析 | 第62-66页 |
第四章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76-78页 |
作者简介 | 第78-80页 |
导师简介 | 第80-81页 |
附件 | 第81-82页 |