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耐烧蚀酚醛树脂基复合材料的制备及其性能研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第15-38页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 烧蚀材料的分类及发展现状第16-19页
        1.2.1 金属和陶瓷材料第16-17页
        1.2.2 石墨和碳/碳复合材料第17-18页
        1.2.3 聚合物基复合材料第18-19页
    1.3 酚醛树脂基烧蚀材料第19-30页
        1.3.1 酚醛树脂概况第19-20页
        1.3.2 酚醛树脂的种类第20-22页
            1.3.2.1 热塑性酚醛树脂第20页
            1.3.2.2 热固性酚醛树脂第20-21页
            1.3.2.3 高邻位酚醛树脂第21-22页
        1.3.3 酚醛树脂改性研究第22-30页
            1.3.3.1 硼改性酚醛树脂第22-24页
            1.3.3.2 有机硅改性酚醛树脂第24-26页
            1.3.3.3 胺类改性酚醛树脂第26-28页
            1.3.3.4 腰果酚改性酚醛树脂第28-30页
    1.4 磷腈化合物的应用研究进展第30-33页
    1.5 纤维及耐烧蚀填料第33-35页
    1.6 本课题研究的目的和意义第35-36页
    1.7 本课题研究主要内容第36-38页
第二章 硅酚醛树脂/高硅氧纤维复合材料的制备及其性能研究第38-56页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-43页
        2.2.1 实验原料及仪器第39-40页
            2.2.1.1 实验原料第39页
            2.2.1.2 实验仪器第39-40页
        2.2.2 样品制备第40-42页
            2.2.2.1 高硅氧玻璃纤维布以及纳米Al_2O_3的表面处理第40页
            2.2.2.2 硅酚醛/纳米Al_2O_3/玻璃粉固化物的制备第40-41页
            2.2.2.3 硅酚醛/纳米Al_2O_3/玻璃粉/高硅氧纤维复合材料的制备第41-42页
        2.2.3 测试与表征第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-54页
        2.3.1 表面处理对高硅氧纤维布界面性能的影响第43-46页
            2.3.1.1 高硅氧纤维处理前后的表面分析第43-44页
            2.3.1.2 高硅氧纤维处理前后的断面分析第44-46页
        2.3.2 表面处理对纳米Al_2O_3分散性的影响第46-47页
            2.3.2.1 纳米Al_2O_3表面处理前后的红外图谱第46-47页
        2.3.3 树脂固化物体系的热性能分析第47-49页
        2.3.4 复合材料的热性能分析第49-52页
        2.3.5 复合材料的烧蚀性能分析第52-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第三章 含硼和腰果酚基团的酚醛树脂的合成及其对酚醛树脂烧蚀性能的影响第56-74页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-61页
        3.2.1 实验原料及仪器第57-59页
            3.2.1.1 实验原料第57页
            3.2.1.2 实验仪器第57-58页
            3.2.1.3 实验装置第58-59页
        3.2.2 CBPR的合成第59-60页
        3.2.3 V-CBPR复合材料的合成第60页
        3.2.4 测试与表征第60-61页
    3.3 结果与讨论第61-73页
        3.3.1 CBPR的结构表征第61-63页
        3.3.2 CBPR的固化过程分析第63-69页
            3.3.2.1 固化前后CBPR的XRD图谱第63页
            3.3.2.2 CBPR的固化动力学研究第63-69页
        3.3.3 CBPR的热性能分析第69-70页
        3.3.4 V-CBPR的烧蚀性能分析第70-73页
    3.4 本章小结第73-74页
第四章 含硼和硅的新型热固性酚醛树脂的合成及其复合材料性能的研究第74-94页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验部分第75-80页
        4.2.1 实验原料及仪器第75-77页
            4.2.1.1 实验原料第75-76页
            4.2.1.2 实验仪器第76-77页
        4.2.2 样品制备第77-79页
            4.2.2.1 BSPF的合成第77-78页
            4.2.2.2 BSPF固化物的制备第78页
            4.2.2.3 BSPF/纳米Al_2O_3/高硅氧纤维复合材料的制备第78-79页
        4.2.3 测试与表征第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-92页
        4.3.1 BSPF的合成及表征第80-81页
        4.3.2 BSPF的热性能第81-83页
        4.3.3 BSPF的微观结构分析第83-85页
        4.3.4 复合材料的燃烧行为分析第85-87页
        4.3.5 复合材料的烧蚀性能第87-89页
        4.3.6 复合材料烧蚀机理分析第89-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第五章 含马来酰亚胺和环三磷腈的化合物的合成及其对酚醛树脂性能的影响第94-111页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 实验部分第95-99页
        5.2.1 实验原料及仪器第95-96页
            5.2.1.1 实验原料第95页
            5.2.1.2 实验仪器第95-96页
        5.2.2 样品制备第96-98页
            5.2.2.1 HMCP的合成第96-97页
            5.2.2.2 酚醛树脂固化物的制备第97页
            5.2.2.3 PF/HMCP/高硅氧纤维复合材料的制备第97-98页
        5.2.3 测试与表征第98-99页
    5.3 结果与讨论第99-109页
        5.3.1 HMCP的结构表征第99-101页
        5.3.2 树脂固化物的热性能分析第101-103页
            5.3.2.1 树脂固化物的玻璃化转变温度第101页
            5.3.2.2 树脂固化物的热稳定性分析第101-103页
        5.3.3 复合材料的燃烧行为分析第103-105页
        5.3.4 裂解气相色谱/质谱联用分析第105-106页
        5.3.5 残炭的SEM-EDX分析第106-107页
        5.3.6 复合材料的烧蚀性能分析第107-109页
    5.4 本章小结第109-111页
第六章 全文总结及进一步工作展望第111-115页
    6.1 全文总结第111-113页
    6.2 主要创新点第113-114页
    6.3 本文的不足及工作展望第114-115页
致谢第115-116页
参考文献第116-131页
攻读博士学位期间研究成果第131页

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