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炭纤维表面生长炭纳米管及其增强环氧树脂的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-27页
    1.1 炭纤维增强树脂基复合材料概述第15-16页
        1.1.1 炭纤维第15页
        1.1.2 基体材料第15-16页
    1.2 炭纳米管-炭纤维增强树脂基复合材料第16-24页
        1.2.1 浸渍法第16-17页
        1.2.2 化学接枝法第17-18页
        1.2.3 火焰法第18页
        1.2.4 电泳沉积法第18-20页
        1.2.5 电喷射与电流体驱动雾化法第20-21页
        1.2.6 浆料涂覆法第21-22页
        1.2.7 化学气相沉积法在炭纤维表面生长炭纳米管第22-24页
    1.3 与本论文相关方法的研究现状第24-25页
        1.3.1 催化剂的选取第24页
        1.3.2 炭纳米管-炭纤维增强树脂复合材料的成型工艺第24-25页
    1.4 选题依据和主要研究内容第25-27页
第2章 实验第27-32页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验方法第27-30页
        2.2.1 实验原料与仪器第27-28页
        2.2.2 炭纤维的去浆处理第28页
        2.2.3 催化剂前驱体的负载第28-29页
        2.2.4 CVD法生长炭纳米管第29-30页
        2.2.5 炭纳米管-炭纤维增强环氧树脂复合材料的制备第30页
    2.3 材料表征与性能测试第30-32页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第30-31页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第31页
        2.3.3 X射线衍射光谱(XRD)第31页
        2.3.4 红外光谱(FTIR)第31页
        2.3.5 激光拉曼光谱(RAMAN)第31页
        2.3.6 复合材料性能测试第31-32页
第3章 乙酰丙酮铁为催化剂源在炭纤维表面负载催化剂前驱体的研究第32-43页
    3.1 引言第32页
    3.2 结果分析与讨论第32-41页
        3.2.1 溶剂的选取对催化剂前驱体的影响第32-36页
        3.2.2 溶剂热反应温度对催化剂前驱体的影响第36-38页
        3.2.3 溶剂热反应时间对催化剂前驱体的影响第38-40页
        3.2.4 催化剂源浓度对催化剂前驱体形貌的影响第40-41页
    3.3 本章小结第41-43页
第4章 乙酰丙酮镍为催化剂源在炭纤维表面负载催化剂前驱体的研究第43-52页
    4.1 引言第43页
    4.2 结果分析与讨论第43-50页
        4.2.1 溶剂的选取对催化剂前驱体的影响第43-44页
        4.2.2 溶剂热反应温度对催化剂前驱体形貌的影响第44-45页
        4.2.3 溶剂热反应时间对催化剂前驱体的影响第45-47页
        4.2.4 催化剂源浓度对催化剂前驱体形貌的影响第47-50页
    4.3 本章小结第50-52页
第5章 化学气相沉积法在炭纤维表面生长炭纳米管的工艺研究第52-64页
    5.1 引言第52页
    5.2 结果分析与讨论第52-63页
        5.2.1 还原温度对催化剂颗粒及其催化生长炭纳米管形貌的影响第52-57页
        5.2.2 还原时间对催化剂颗粒及其催化生长炭纳米管形貌的影响第57-59页
        5.2.3 炭纳米管生长温度对其生长形貌的影响第59-60页
        5.2.4 炭纳米管生长时间对其生长形貌的影响第60-62页
        5.2.5 气流比对炭纳米管形貌的影响第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第6章 炭纳米管-炭纤维增强环氧树脂的弯曲强度研究第64-76页
    6.1 引言第64页
    6.2 结果分析与讨论第64-74页
        6.2.1 催化剂源浓度对炭纳米管生长形貌及对复合材料弯曲强度的影响第64-72页
        6.2.2 炭纳米管-炭纤维的质量分数对复合材料弯曲强度的影响第72-74页
    6.3 本章小结第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-83页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录第83-84页
附录B 攻读硕士学位期间所参与的主要科研项目第84-85页
致谢第85页

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