摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 氧化石墨烯 | 第10-14页 |
1.1.1 氧化石墨烯的结构及其功能改性 | 第10-13页 |
1.1.2 氧化石墨烯改性复合材料的研究进展 | 第13-14页 |
1.2 超高分子量聚乙烯 | 第14-15页 |
1.2.1 超高分子量聚乙烯的结构特点 | 第14页 |
1.2.2 超高分子量聚乙烯改性复合材料的研究进展 | 第14-15页 |
1.3 铸型尼龙国内外研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 铸型尼龙的聚合机理及聚合特点 | 第15-17页 |
1.3.2 铸型尼龙复合材料的改性研究及发展趋势 | 第17-19页 |
1.4 本课题的主要研究意义以及研究内容 | 第19-22页 |
1.4.1 本课题的研究意义 | 第19-20页 |
1.4.2 本课题的主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-30页 |
2.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.2 仪器 | 第23-24页 |
2.3 改性剂的制备 | 第24-25页 |
2.3.1 GO-GTMAC的制备 | 第24-25页 |
2.3.2 UHMWPE-g-MAH的制备 | 第25页 |
2.3.3 GO-g-UHMWPE的制备 | 第25页 |
2.4 MC尼龙的制备 | 第25页 |
2.5 表征及性能测试方法 | 第25-30页 |
2.5.1 元素分析 | 第25-26页 |
2.5.2 透射电镜(TEM) | 第26页 |
2.5.3 原子力显微镜(AFM) | 第26页 |
2.5.4 扫描电镜(SEM) | 第26页 |
2.5.5 傅立叶红外光谱(FTIR)分析 | 第26页 |
2.5.6 X射线衍射(XRD)分析 | 第26页 |
2.5.7 热重分析(TGA) | 第26页 |
2.5.8 动态热机械分析(DMA) | 第26-27页 |
2.5.9 接触角测试 | 第27页 |
2.5.10 力学性能分析 | 第27页 |
2.5.11 摩擦磨损性能 | 第27-30页 |
第三章 MC尼龙/GO-GTMAC复合材料的研究 | 第30-44页 |
3.1 GO以及GO-GTMAC的表征 | 第30-32页 |
3.1.1 GO的元素分析 | 第30页 |
3.1.2 GO的TEM、AFM分析 | 第30-31页 |
3.1.3 GO以及GO-GTMAC的FTIR表征 | 第31页 |
3.1.4 GO以及GO-GTMAC的XRD表征 | 第31-32页 |
3.2 MC尼龙/GO-GTMAC复合材料的XRD表征 | 第32-34页 |
3.3 MC尼龙/GO-GTMAC复合材料的热性能 | 第34-36页 |
3.3.1 TGA分析 | 第34-35页 |
3.3.2 DMA分析 | 第35-36页 |
3.4 MC尼龙/GO-GTMAC复合材料的力学性能 | 第36-40页 |
3.4.1 冲击性能 | 第36-37页 |
3.4.2 拉伸性能 | 第37-38页 |
3.4.3 弯曲性能 | 第38页 |
3.4.4 压缩性能 | 第38-40页 |
3.5 MC尼龙/GO-GTMAC复合材料的摩擦磨损性能 | 第40-41页 |
本章小结 | 第41-44页 |
第四章 GO/UHMWPE协同改性MC尼龙的研究 | 第44-58页 |
4.1 GO-g-UHMWPE的表征 | 第44-46页 |
4.1.1 GO-g-UHMWPE的FTIR表征 | 第44-45页 |
4.1.2 GO-g-UHMWPE的XRD表征 | 第45页 |
4.1.3 GO-g-UHMWPE的TGA表征 | 第45-46页 |
4.2 GO-g-UHMWPE对UHMWPE和MC尼龙基体相容性的影响 | 第46-50页 |
4.2.1 图片分析 | 第47页 |
4.2.2 SEM分析 | 第47-48页 |
4.2.3 接触角(CA)分析 | 第48-49页 |
4.2.4 DMA的分析 | 第49-50页 |
4.3 复合材料的晶型结构 | 第50页 |
4.4 复合材料热性能 | 第50-51页 |
4.5 复合材料力学性能 | 第51-55页 |
4.5.1 冲击性能 | 第51-52页 |
4.5.2 拉伸性能 | 第52-53页 |
4.5.3 弯曲性能 | 第53-54页 |
4.5.4 压缩性能 | 第54-55页 |
4.6 复合材料摩擦学性能 | 第55-57页 |
本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读硕士期间取得的相关科研成果 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |