摘要 | 第1-8页 |
ABSTACT | 第8-10页 |
绪论 | 第10-27页 |
·碳纳米管简介 | 第10-12页 |
·纳米材料和碳纳米管 | 第10-11页 |
·碳纳米管的发现 | 第11-12页 |
·碳纳米管的基本性质 | 第12-13页 |
·碳纳米管的制备 | 第13-15页 |
·电弧放电法 | 第13-14页 |
·激光法 | 第14页 |
·化学沉积法 | 第14-15页 |
·碳纳米管的应用 | 第15-18页 |
·电子科学 | 第15页 |
·场发射 | 第15-16页 |
·储氢性能 | 第16页 |
·传感器 | 第16-17页 |
·纳米电系统 | 第17页 |
·复合材料的填充体/增强体 | 第17-18页 |
·碳纳米管的表面处理 | 第18-20页 |
·物理法 | 第18页 |
·化学法 | 第18-20页 |
·表面化学改性 | 第19页 |
·高能量改性 | 第19-20页 |
·超声波处理 | 第20页 |
·碳纳米管/聚合物复合材料制备方法 | 第20-22页 |
·溶液共混法 | 第21页 |
·熔融共混法 | 第21页 |
·原位复合法 | 第21-22页 |
·溶胶—凝胶法 | 第22页 |
·碳纳米管/聚合物复合材料 | 第22-24页 |
·碳纳米管/热塑性树脂复合材料 | 第22-23页 |
·碳纳米管/热固性树脂复合材料 | 第23-24页 |
·双马来酰亚胺树脂简介 | 第24-25页 |
·课题的提出和研究的内容 | 第25-27页 |
第二章 碳纳米管表面功能化 | 第27-42页 |
·引言: | 第27页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·原料 | 第27-28页 |
·MWNTs表面功能化工艺 | 第28页 |
·酸化工艺路线 | 第28-29页 |
·接枝二元胺 | 第29-30页 |
·抽提实验 | 第30页 |
·表征测试 | 第30-32页 |
·常规力学性能 | 第30页 |
·傅立叶红外分析(FTIR) | 第30页 |
·拉曼光谱分析(Raman Spectra) | 第30页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第30-31页 |
·场发射扫描电镜分析(FESEM) | 第31页 |
·动态力学分析(DMA) | 第31页 |
·元素分析(EA) | 第31页 |
·示差扫描量热(DSC) | 第31页 |
·热失重分析(TGA) | 第31-32页 |
·结果讨论 | 第32-41页 |
·酸处理对碳纳米管结构的影响 | 第32-35页 |
·酸化处理对MWNTs化学结构的影响 | 第32-33页 |
·酸化碳纳米管拉曼光谱分析 | 第33-34页 |
·酸化对碳纳米的形貌结构的影响 | 第34-35页 |
·胺化对碳纳米管结构的影响 | 第35-41页 |
·胺化对碳纳米管化学结构的影响 | 第35-39页 |
·碳纳米管表面形貌分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 碳纳米管/双马来酰亚胺树脂复合材料的力学性能的影响 | 第42-53页 |
·引言: | 第42页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·MWNTs/BMI复合材料的制备 | 第42-43页 |
·实验部分 | 第43页 |
·结果和讨论 | 第43-51页 |
·制备工艺对复合材料结构及力学性能的影响 | 第43-44页 |
·胺化碳纳米管在复合材料中的分散性及其力学性能的影响 | 第44-51页 |
·胺化碳纳米管在复合材料中的分散性 | 第44-46页 |
·胺化碳纳米管在复合材料中的冲击性能的影响 | 第46-48页 |
·胺化碳纳米管在复合材料中的动态力学性能的影响 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第四章 碳纳米管/双马来酰亚胺树脂复合材料的热学性能的影响 | 第53-64页 |
·引言 | 第53页 |
·热降解动力学的理论基础 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·复合材料的热学性能 | 第53页 |
·热降解动力学 | 第53-54页 |
·结果和讨论 | 第54-63页 |
·MWNTs对复合材料的热稳定性以及固化行为的影响 | 第54-55页 |
·MWNTs复合材料的热降解动力学 | 第55-63页 |
·MWNTs复合材料的等温热降解动力学 | 第55-59页 |
·MWNTs复合材料的等温热降解动力学 | 第59页 |
·MWNTs复合材料的非等温热降解动力学 | 第59-63页 |
·本章小节 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |