致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 引言 | 第13-22页 |
1.1 碳纳米管的概述 | 第13-16页 |
1.1.1 碳纳米管的结构与性能 | 第13-14页 |
1.1.2 碳纳米管改性方法 | 第14-16页 |
1.2 芳纶的概述 | 第16-20页 |
1.2.1 芳纶的结构与性能 | 第16-17页 |
1.2.2 芳纶对碳纳米管改性的物理方法 | 第17-19页 |
1.2.3 芳纶对碳纳米管改性的化学方法 | 第19-20页 |
1.3 本论文的提出及拟展开的工作 | 第20-22页 |
1.3.1 论文课题的提出的背景及意义 | 第20-21页 |
1.3.2 论文的研究内容及创新点 | 第21-22页 |
第2章 化学改性羧基碳纳米管的表征和性能研究 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-26页 |
2.2.1 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 实验试剂 | 第23页 |
2.2.3 化学改性的羧基碳纳米管合成路线 | 第23-24页 |
2.2.4 试剂的处理 | 第24页 |
2.2.5 化学改性MWNTs-COOH的制备 | 第24-25页 |
2.2.6 PPTA-MWNTs-x复合膜的制备 | 第25页 |
2.2.7 复合材料的表征 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-33页 |
2.3.1 PPTA-MWNTs-x的红外分析 | 第26-27页 |
2.3.2 PPTA-MWNTs-x的透射电镜分析 | 第27页 |
2.3.3 PPTA-MWNTs-x的扫描电镜分析 | 第27-28页 |
2.3.4 PPTA-MWNTs-x的热重分析 | 第28-29页 |
2.3.5 PPTA-MWNTs-x的分散性实验 | 第29页 |
2.3.6 PVC与复合膜的光学显微镜 | 第29-30页 |
2.3.7 PVC与复合膜的热重表征 | 第30-31页 |
2.3.8 PVC与复合膜的力学性能测试 | 第31-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第3章 改性氨基碳纳米管的性能研究和应用 | 第34-55页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 实验仪器 | 第35页 |
3.2.2 实验试剂 | 第35-36页 |
3.2.3 化学改性的氨基碳纳米管合成路线 | 第36页 |
3.2.4 试剂的处理 | 第36页 |
3.2.5 化学改性MWNTs-NH_2的制备 | 第36-37页 |
3.2.6 PPTA-MWNTs-x/PPTA复合纤维的制备 | 第37页 |
3.2.7 复合材料的表征 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-53页 |
3.3.1 PPTA-MWNTs-x的红外分析 | 第38-39页 |
3.3.2 PPTA-MWNTs-x的透射电镜分析 | 第39页 |
3.3.3 PPTA-MWNTs-x的扫描电镜及谱图分析 | 第39-40页 |
3.3.4 PPTA-MWNTs-x的热重分析 | 第40-41页 |
3.3.5 PPTA-MWNTs-x的分散性实验 | 第41-42页 |
3.3.6 PPTA(529R)及复合纤维性能研究 | 第42-46页 |
3.3.6.1 溶液浓度对529R质量影响 | 第42-44页 |
3.3.6.2 溶液浓度对529R力学性能影响 | 第44-46页 |
3.3.7 PPTA(K129)及复合纤维性能研究 | 第46-49页 |
3.3.7.1 溶液浓度对K129质量影响 | 第46-47页 |
3.3.7.2 溶液浓度对K129力学性能影响 | 第47-49页 |
3.3.8 PPTA(K49)及复合纤维性能研究 | 第49-53页 |
3.3.8.1 溶液浓度对K49质量影响 | 第49-51页 |
3.3.8.2 溶液浓度对K49力学性能影响 | 第51-53页 |
3.3.9 机理研究 | 第53页 |
3.3.9.1 溶液浓度和PPTA反应比例对PPTA纤维力学性能的影响分析 | 第53页 |
3.3.9.2 溶液对不同PPTA纤维力学性能的影响分析 | 第53页 |
3.4 小结 | 第53-55页 |
第4章 结论与展望 | 第55-57页 |
4.1 结论 | 第55-56页 |
4.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
作者简历 | 第66页 |