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PPTA纤维表面改性及其性能研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 PPTA纤维的基本概况第14-17页
        1.1.1 PPTA纤维的分子结构第14-15页
        1.1.2 PPTA纤维的性能第15-16页
        1.1.3 PPTA纤维的应用第16-17页
    1.2 PPTA纤维表面改性研究进展第17-21页
        1.2.1 化学改性方法第18-19页
        1.2.2 物理改性方法第19-20页
        1.2.3 其他改性技术第20-21页
    1.3 拉曼光谱技术在复合材料界面性能研究中的应用第21-24页
        1.3.1 拉曼光谱产生原理第21页
        1.3.2 拉曼光谱技术的发展与分类第21-22页
        1.3.3 拉曼光谱在界面微观力学性能研究上的应用第22-24页
    1.4 本课题研究目的及意义第24-25页
    1.5 本课题研究内容第25-26页
第二章 酶催化引发GMA在PPTA纤维表面接枝的研究第26-44页
    2.1 实验第26-31页
        2.1.1 实验原料第26-27页
        2.1.2 实验设备第27页
        2.1.3 实验方法第27-31页
    2.2 结果与讨论第31-43页
        2.2.1 HRP催化引发PPTA纤维表面接枝GMA的反应机理第31-32页
        2.2.2 生物酶催化接枝处理反应条件的选择第32-33页
        2.2.3 生物酶催化接枝改性前后PPTA纤维的表面元素及官能团的变化第33-37页
        2.2.4 生物酶催化接枝改性前后PPTA纤维表面形貌及粗糙度的变化第37-39页
        2.2.5 生物酶催化接枝改性前后PPTA纤维结晶结构的变化第39-40页
        2.2.6 生物酶催化接枝改性前后PPTA纤维力学性能的变化第40-41页
        2.2.7 生物酶催化接枝改性前后PPTA纤维热学性能的变化第41-42页
        2.2.8 生物酶催化接枝改性前后PPTA纤维的蠕变性能第42-43页
    2.3 本章结论第43-44页
第三章 等离子体引发GMA在PPTA纤维表面接枝的研究第44-56页
    3.1 实验第44-46页
        3.1.1 实验原料第44页
        3.1.2 实验设备第44-45页
        3.1.3 实验方法第45-46页
    3.2 结果与讨论第46-55页
        3.2.1 等离子体引发GMA在PPTA纤维表面接枝的机理第46页
        3.2.2 接枝反应条件的选择第46-47页
        3.2.3 等离子体处理接枝前后PPTA纤维的表面元素及官能团的变化第47-50页
        3.2.4 等离子体处理接枝前后PPTA纤维表面形貌及粗糙度的变化第50-53页
        3.2.5 等离子体处理接枝前后PPTA纤维结晶结构的变化第53页
        3.2.6 等离子体处理接枝前后PPTA纤维热学性能的变化第53-54页
        3.2.7 等离子体处理接枝前后PPTA纤维力学性能的变化第54-55页
    3.3 本章结论第55-56页
第四章 拉曼法研究PPTA纤维/树脂基复合材料界面微观力学性能第56-69页
    4.1 实验第56-57页
        4.1.1 实验原料第56页
        4.1.2 实验设备第56-57页
        4.1.3 实验方法第57页
    4.2 结果与讨论第57-67页
        4.2.1 未处理PPTA纤维的G’峰在不同应力下的拉曼频移第57-59页
        4.2.2 不同应力下未处理PPTA纤维轴向应力分布第59-62页
        4.2.3 不同应力下处理前后PPTA纤维轴向应力分布第62-65页
        4.2.4 不同应力下处理前后PPTA纤维轴向剪切应力分布第65-67页
    4.3 本章结论第67-69页
第五章 结论第69-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士期间的学术成果第76-77页
致谢第77页

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