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 |