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重氮反应修饰碳纤维表面及其复合材料界面性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第16-37页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 碳纤维表面改性研究进展第17-27页
        1.2.1 碳纤维表面结构特点第17-19页
        1.2.2“湿”法/化学改性技术第19-23页
        1.2.3 干法表面改性技术第23-27页
    1.3 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体的研究进展第27-31页
        1.3.1 化学气相沉积法第28页
        1.3.2 化学接枝法第28-29页
        1.3.3 电泳/电化学沉积法第29-30页
        1.3.4 上浆涂覆法第30-31页
        1.3.5 喷涂法第31页
    1.4 重氮接枝技术第31-35页
        1.4.1 重氮接枝反应机理第32-33页
        1.4.2 芳基重氮接枝表面化学第33-34页
        1.4.3 重氮接枝反应特征第34-35页
    1.5 本课题的主要研究内容第35-37页
第2章 材料及实验方法第37-49页
    2.1 实验材料及设备第37-39页
        2.1.1 实验主要原料第37-38页
        2.1.2 实验主要设备第38-39页
    2.2 碳纤维表面改性方法第39-41页
        2.2.1 碳纤维熔融尿素中重氮接枝苯甲酸基团第39-40页
        2.2.2 碳纤维水相重氮接枝苯胺基团第40页
        2.2.3 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体的制备第40-41页
    2.3 碳纤维本体及其复合材料性能的表征第41-49页
        2.3.1 碳纤维微观结构表征第41-43页
        2.3.2 碳纤维本体性能表征第43-46页
        2.3.3 碳纤维/环氧树脂复合材料性能表征第46-49页
第3章 碳纤维接枝苯甲酸基团结构与性能研究第49-72页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 苯甲酸接枝碳纤维表面化学组成分析第50-56页
        3.2.1 拉曼光谱分析第50-52页
        3.2.2 碳纤维表面红外光谱分析第52-53页
        3.2.3 X射线光电子能谱分析第53-56页
    3.3 苯甲酸接枝纤维表面形貌分析第56-58页
    3.4 苯甲酸接枝碳纤维单丝拉伸强度分析第58-59页
    3.5 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料性能分析第59-62页
        3.5.1 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面剪切强度分析第59-60页
        3.5.2 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料层间剪切强度分析第60页
        3.5.3 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料抗冲击性能分析第60-62页
    3.6 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面增强机制分析第62-70页
        3.6.1 苯甲酸接枝碳纤维表面粗糙度第62-63页
        3.6.2 苯甲酸接枝碳纤维表面能及润湿性第63-65页
        3.6.3 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面化学反应第65-66页
        3.6.4 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料层剪断口形貌第66-67页
        3.6.5 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料冲击断口形貌第67-68页
        3.6.6 苯甲酸接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面层相对模量第68-70页
    3.7 本章小结第70-72页
第4章 碳纤维接枝苯胺基团结构与性能研究第72-92页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 苯胺接枝碳纤维表面化学组成分析第73-79页
        4.2.1 拉曼光谱分析第73-75页
        4.2.2 红外光谱分析第75-76页
        4.2.3 X射线光电子能谱分析第76-79页
    4.3 苯胺接枝碳纤维表面形貌分析第79-80页
    4.4 苯胺接枝碳纤维单丝拉伸强度分析第80-81页
    4.5 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料性能分析第81-85页
        4.5.1 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面剪切强度分析第81-82页
        4.5.2 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料层间剪切强度分析第82-83页
        4.5.3 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料抗冲击性能分析第83-85页
    4.6 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面增强机制分析第85-90页
        4.6.1 苯胺接枝碳纤维表面粗糙度第85页
        4.6.2 苯胺接枝碳纤维表面能及浸润性第85-87页
        4.6.3 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面化学反应第87-88页
        4.6.4 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料层剪断口形貌第88-89页
        4.6.5 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料冲击断口形貌第89页
        4.6.6 苯胺接枝碳纤维/环氧树脂复合材料界面层相对模量第89-90页
    4.7 本章小结第90-92页
第5章 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体的制备 与性能研究第92-116页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体表面化学组成分析第93-98页
        5.2.1 拉曼光谱分析第93-95页
        5.2.2 红外光谱分析第95-96页
        5.2.3 X射线光电子能谱分析第96-98页
    5.3 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体表面形貌分析第98-100页
    5.4 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体单丝拉伸强度分析第100-101页
    5.5 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料性能分析第101-105页
        5.5.1 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料界面剪切强度分析第101-102页
        5.5.2 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料层间剪切强度分析第102-103页
        5.5.3 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料抗冲击性能分析第103-105页
    5.6 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料界面增强机制分析第105-113页
        5.6.1 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体表面粗糙度第105-106页
        5.6.2 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体表面能及润湿性第106-107页
        5.6.3 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料界面化学反应第107-108页
        5.6.4 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料界面剪切断口形貌第108-110页
        5.6.5 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料层间剪切断口形貌第110页
        5.6.6 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料冲击断口形貌第110-111页
        5.6.7 碳纳米管/碳纤维多尺度增强体/环氧树脂复合材料界面层相对模量第111-113页
    5.7 三种界面相比较分析第113-114页
    5.8 本章小结第114-116页
结论第116-119页
参考文献第119-134页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第134-137页
致谢第137-138页
个人简历第138页

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