摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-39页 |
1.1 环氧树脂概述 | 第15-24页 |
1.1.1 环氧树脂简介 | 第15-16页 |
1.1.2 液态缩水甘油醚型环氧树脂的制备 | 第16-18页 |
1.1.3 环氧树脂固化行为 | 第18-21页 |
1.1.4 环氧树脂固化动力学分析 | 第21-24页 |
1.2 形状记忆型环氧树脂聚合物 | 第24-30页 |
1.2.1 形状记忆聚合物定义及其分类 | 第24-25页 |
1.2.2 形状记忆效应机理 | 第25-26页 |
1.2.3 形状记忆型环氧树脂聚合物 | 第26-27页 |
1.2.4 形状记忆型环氧树脂聚合物的研究进展 | 第27-30页 |
1.3 含呋喃/双马来酰亚胺结构的环氧树脂可逆聚合交联网络 | 第30-36页 |
1.3.1 动态共价聚合物 | 第30-31页 |
1.3.2 Diels-Alder动态可逆反应 | 第31-32页 |
1.3.3 含“呋喃/马来酰亚胺”结构的可逆环氧树脂聚合交联网络 | 第32-36页 |
1.4 本文研究的目的及主要内容 | 第36-39页 |
第二章 三官能度环氧树脂体系非等温固化动力学及其形状记忆性能 | 第39-55页 |
2.1 引言 | 第39页 |
2.2 实验部分 | 第39-42页 |
2.2.1 实验原料 | 第39-40页 |
2.2.2 三官能度环氧树脂TFEP的制备 | 第40-41页 |
2.2.3 环氧树脂/胺体系固化物的制备 | 第41页 |
2.2.4 分析测试方法 | 第41-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-53页 |
2.3.1 三官能度环氧TFEP的表征 | 第42-43页 |
2.3.2 TFEP/DDM和TFEP/DGEBA/DDM体系非等温固化动力学 | 第43-49页 |
2.3.3 TFEP/DDM和TFEP/DGEBA/DDM体系固化物的动态热机械性能 | 第49-51页 |
2.3.4 TFEP/DDM和TFEP/DGEBA/DDM体系固化物的热稳定性能 | 第51-52页 |
2.3.5 形状记忆性能 | 第52-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
第三章 含呋喃环DGEBA_((x))/FA/BMI交联网络结构设计其形状记忆性能 | 第55-75页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-60页 |
3.2.1 实验原料 | 第55-56页 |
3.2.2 DGEBA_((x))/FA线型扩链结构的制备 | 第56页 |
3.2.3 DGEBA_((x))/FA/BMI交联网络结构的制备 | 第56-57页 |
3.2.4 DGEBA_((x))/FA/BMI交联网络结构回收样品的制备 | 第57页 |
3.2.5 表征方法 | 第57-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-72页 |
3.3.1 DGEBA_((x))/FA线型扩链结构的制备 | 第60-62页 |
3.3.2 含呋喃环的DGEBA_((x))/FA/BMI交联网络结构的制备 | 第62-65页 |
3.3.3 动态机械性能 | 第65-66页 |
3.3.4 力学性能 | 第66-68页 |
3.3.5 形状记忆性能 | 第68-71页 |
3.3.6 自愈性能 | 第71-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-75页 |
第四章 HBGE/FA/BIME_((x))交联网络的制备及其形状记忆性能研究 | 第75-89页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 实验部分 | 第75-79页 |
4.2.1 实验原料 | 第75-76页 |
4.2.2 HBGE/FA/BIME交联网络的制备 | 第76-77页 |
4.2.3 HBGE/FA/BMIE_((x))交联网络回收样品的制备 | 第77页 |
4.2.4 表征方法 | 第77-79页 |
4.3 结果与讨论 | 第79-86页 |
4.3.1 HBGE/FA扩链结构的制备 | 第79页 |
4.3.2 自愈型HBGE/FA/BMIE_((x))交联网络结构的制备 | 第79-82页 |
4.3.3 力学性能 | 第82-83页 |
4.3.4 动态机械性能 | 第83-84页 |
4.3.5 形状记忆性能 | 第84-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-89页 |
第五章 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第99-101页 |
作者和导师简介 | 第101-103页 |
附件 | 第103-104页 |