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高性能环氧型建筑结构胶粘剂的研制

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
第一章 前言第8-9页
第二章 文献综述第9-33页
 2.1 建筑结构胶粘剂应用概述第9-11页
  2.1.1 建筑结构胶粘剂特点第9页
  2.1.2 国内外建筑结构胶粘剂的发展及研究现状第9-11页
  2.1.3 建筑结构胶粘剂的类别第11页
 2.2 环氧树脂的特点及其改性方法第11-13页
 2.3 纳米材料概述第13-21页
  2.3.1 纳米粒子的特点及其制备第14-16页
   2.3.1.1 纳米粒子的特点第14-15页
   2.3.1.2 纳米粒子的制备第15-16页
  2.3.2 聚合物基纳米复合材料第16-18页
  2.3.3 聚合物基纳米复合材料分散稳定机理第18-21页
 2.4 IPN技术概述第21-27页
  2.4.1 聚合物网络的基本概念第21-22页
  2.4.2 IPN的发展历史第22-23页
  2.4.3 IPN的分类及制备方法第23-24页
  2.4.4 IPN形态结构的特点以及研究方法第24-27页
   2.4.4.1 IPN形态结构的特点第24-25页
   2.4.4.2 IPN形态结构的研究方法第25-27页
 2.5 塑料增韧的相关理论及评价第27-31页
  2.5.1 能量的直接吸收理论第27-28页
  2.5.2 次级转变温度理论第28页
  2.5.3 屈服膨胀理论第28-29页
  2.5.4 裂纹核心理论第29页
  2.5.5 银纹剪切带理论第29-30页
  2.5.6 银纹支化理论第30-31页
 2.6 塑料增韧改性中的影响因素第31-32页
 2.7 课题内容及研究方案第32-33页
第三章 实验部分第33-38页
 3.1 实验原料及试剂第33页
 3.2 实验仪器及测试方法第33页
 3.3 胶液合成与制备第33-34页
  3.3.1 PU预聚体的合成第33-34页
  3.3.2 接枝IPN胶液的制备第34页
  3.3.3 SiO_2/EP胶液的制备第34页
 3.4 固化工艺的选择第34-35页
 3.5 试样制备与测试第35-36页
  3.5.1 力学性能试样的制备与测试第35-36页
  3.5.2 扫描电镜(SEM)样品的制备与测试第36页
  3.5.3  FTIR样品的制备与测试第36页
 3.6 梁加固实验第36-38页
  3.6.1 混凝土构件梁的制作第36-37页
  3.6.2 外贴碳纤维操作工艺第37-38页
第四章 结果与讨论第38-68页
 4.1 新型固化剂的研究第38-47页
  4.1.1 新型固化剂的制备第38-40页
  4.1.2 几种固化剂的固化特性第40-47页
 4.2 nano-SiO_2/EP体系的研究第47-56页
  4.2.1 nano—SiO_2/EP胶液制备工艺的比较与选择第47-48页
  4.2.2 nano—SiO_2/EP的力学性能第48-53页
   4.2.2.1 nano—SiO_2对EP的增强增韧效果第48-52页
   4.2.2.2 nano—SiO_2对EP的粘接强度的影响第52-53页
  4.2.3 nano—SiO_2/EP的热性能第53-54页
  4.2.4 SiO_2/EP胶的断口分析第54-56页
 4.3 PU/EP graft-IPN的研究第56-64页
  4.3.1 PU/EP graft-IPN的力学性能第56-62页
  4.3.2 PU/EP graft-IPN的热性能第62-63页
  4.3.3 PU/EP胶的断口分析第63-64页
 4.4 梁加固试验第64-68页
  4.4.1 碳纤维贴层对梁构件的加固效果第65-67页
   4.4.1.1 碳纤维贴层对梁构件的极限承载力的影响第65-66页
   4.4.1.2 碳纤维贴层对梁构件破坏过程的影响第66-67页
  4.4.2 胶对碳纤维以及混凝土的粘接强度第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74页

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