摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 环氧树脂的概述 | 第12-19页 |
1.1.1 环氧树脂的简介 | 第12-14页 |
1.1.2 环氧树脂的分类 | 第14-17页 |
1.1.3 环氧树脂的应用 | 第17-18页 |
1.1.4 环氧树脂的发展 | 第18-19页 |
1.2 环氧树脂固化剂的概述 | 第19-23页 |
1.2.1 固化剂的定义及分类 | 第19-20页 |
1.2.2 环氧树脂固化剂化学 | 第20-23页 |
1.3 胍基衍生物在环氧树脂中的应用发展 | 第23-27页 |
1.3.1 胍基化合物的制备 | 第23-25页 |
1.3.2 胍基化合物的应用 | 第25-27页 |
1.4 本论文的研究意义、创新点及主要内容 | 第27-30页 |
1.4.1 研究意义和创新点 | 第27页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第27-30页 |
第2章 3,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷的合成及表征 | 第30-44页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验药品及仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 实验原理 | 第31-32页 |
2.2.3 实验方法 | 第32-33页 |
2.2.4 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷的表征及性能测试 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-42页 |
2.3.1 反应原料的选择 | 第33页 |
2.3.2 单因素变量的影响 | 第33-36页 |
2.3.3 正交设计实验结果 | 第36-38页 |
2.3.4 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷的FT-IR分析 | 第38-39页 |
2.3.5 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷的核磁共振氢谱分 | 第39-41页 |
2.3.6 合成工艺的优化 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 非等温固化反应动力学研究 | 第44-64页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 主要试剂与原料 | 第44-45页 |
3.2.2 实验设备与仪器 | 第45页 |
3.2.3 实验方法 | 第45页 |
3.2.4 实验原理 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-61页 |
3.3.1 等转化率方法 | 第46-48页 |
3.3.2 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷/环氧树脂体系的固化反应DSC | 第48页 |
3.3.3 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷固化工艺的确定 | 第48-50页 |
3.3.4 非等温固化反应转化率与时间的关系 | 第50-51页 |
3.3.5 非等温固化反应转化率与温度的关系 | 第51-52页 |
3.3.6 n级动力学模型 | 第52-56页 |
3.3.7 自催化模型 | 第56-61页 |
3.4 本章小节 | 第61-64页 |
第4章 3,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷在环氧树脂中的应用研究 | 第64-78页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 实验部分 | 第65-67页 |
4.2.1 试剂与原料 | 第65页 |
4.2.2 主要设备与仪器 | 第65页 |
4.2.3 浇注体模具的制备 | 第65-66页 |
4.2.4 环氧树脂浇注体的制备 | 第66页 |
4.2.5 性能测试与表征 | 第66-67页 |
4.2.6 固化物热稳定性(TG)分析 | 第67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-76页 |
4.3.1 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷/环氧树脂体系最佳固化配比的确定 | 第67页 |
4.3.2 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷/环氧树脂固化体系的放热曲线 | 第67-69页 |
4.3.3 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷/环氧树脂浇注体红外分析 | 第69-70页 |
4.3.4 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷/环氧树脂体系的热失重分析 | 第70-72页 |
4.3.5 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷对固化物拉伸强度的影响 | 第72-73页 |
4.3.6 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷用量对固化物冲击强度的影响 | 第73-74页 |
4.3.7 3 ,3’-二甲基(对双胍基)二环己基甲烷用量对固化物弯曲强度的影响 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 全文总结 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |