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POSS-rGO-TiO2改性氰酸酯/碳纤维复合材料及其空间环境效应

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 碳纤维增强树脂基复合材料的发展现状第17-24页
        1.2.1 氰酸酯树脂概述第18-20页
        1.2.2 改性氰酸酯树脂概述第20-24页
    1.3 空间电子辐照与材料的交互作用第24-29页
        1.3.1 空间电子辐照概述第24-25页
        1.3.2 空间电子辐照对材料的影响第25-26页
        1.3.3 空间电子辐照防护方法第26-29页
    1.4 原子氧辐照与材料的交互作用第29-33页
        1.4.1 原子氧辐照概述第29-30页
        1.4.2 原子氧辐照对材料的影响第30页
        1.4.3 原子氧辐照防护方法第30-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 实验材料与测试方法第35-41页
    2.1 实验原料及仪器设备第35-36页
        2.1.1 实验原料第35页
        2.1.2 实验仪器设备第35-36页
    2.2 材料合成及制备第36页
        2.2.1 rGO-TiO_2的合成第36页
        2.2.2 POSS-rGO-TiO_2的合成第36页
        2.2.3 POSS-rGO-TiO_2改性氰酸酯树脂浇铸体的制备第36页
        2.2.4 POSS-rGO-TiO_2改性氰酸酯/碳纤维复合材料的制备第36页
    2.3 空间电子辐照与原子氧辐照试验第36-37页
        2.3.1 空间电子辐照试验第37页
        2.3.2 原子氧辐照试验第37页
    2.4 表征与性能测试第37-40页
        2.4.1 微观结构分析第37-38页
        2.4.2 动态力学性能分析第38页
        2.4.3 热稳定性分析第38页
        2.4.4 质量损失率分析第38-39页
        2.4.5 力学性能测试第39-40页
        2.4.6 尺寸稳定性测试第40页
    2.5 CASINO软件与模拟第40-41页
第3章 POSS-RGO-TiO_2改性氰酸酯/碳纤维复合材料研究第41-69页
    3.1 POSS-RGO-TiO_2的合成研究第41-48页
        3.1.1 rGO-TiO_2的水热合成与表征第42-46页
        3.1.2 POSS-rGO-TiO_2的合成与表征第46-48页
    3.2 POSS-RGO-TiO_2改性对氰酸酯树脂浇铸体性能的影响第48-57页
        3.2.1 PGT改性对树脂浇铸体力学性能的影响第48-53页
        3.2.2 PGT改性对树脂浇铸体动态力学性能的影响第53-55页
        3.2.3 PGT改性对树脂浇铸体耐热性能的影响第55-57页
    3.3 POSS-rGO-TiO_2改性对碳纤维/氰酸酯复合材料力学性能的影响第57-62页
        3.3.1 PGT改性对复合材料层间剪切性能的影响第57-59页
        3.3.2 PGT改性对复合材料拉伸性能的影响第59页
        3.3.3 PGT改性对复合材料弯曲性能的影响第59-62页
    3.4 POSS-RGO-TiO_2改性机制探讨第62-68页
        3.4.1 POSS-rGO-TiO_2的复合机制第62-63页
        3.4.2 PGT改性复合材料界面模型的建立第63-68页
    3.5 本章小结第68-69页
第4章 POSS-RGO-TiO_2改性氰酸酯/碳纤维复合材料空间电子辐照效应第69-109页
    4.1 空间电子辐照下复合材料质量损失研究第69-73页
        4.1.1 空间电子辐照对氰酸酯树脂浇铸体质量损失的影响第70-71页
        4.1.2 空间电子辐照对复合材料质量损失的影响第71-73页
    4.2 空间电子辐照下复合材料力学性能研究第73-85页
        4.2.1 空间电子辐照对氰酸酯树脂浇铸体力学性能的影响第73-79页
        4.2.2 空间电子辐照对复合材料力学性能的影响第79-85页
    4.3 空间电子辐照下复合材料尺寸稳定性研究第85-87页
        4.3.1 空间电子辐照对氰酸酯树脂浇铸体尺寸稳定性的影响第85页
        4.3.2 空间电子辐照对复合材料尺寸稳定性的影响第85-87页
    4.4 复合材料空间电子辐照损伤效应探究第87-96页
        4.4.1 空间电子辐照下氰酸酯树脂浇铸体表面形貌分析第87-89页
        4.4.2 空间电子辐照下复合材料断口形貌分析第89-91页
        4.4.3 空间电子辐照下复合材料化学组成分析第91-94页
        4.4.4 复合材料空间电子辐照损伤机制探讨第94-96页
    4.5 PGT改性氰酸酯/碳纤维复合材料抗空间电子损伤机制研究第96-107页
        4.5.1 PGT改性对空间电子辐照下复合材料质量损失的影响第96-97页
        4.5.2 PGT改性对空间电子辐照下复合材料力学性能的影响第97页
        4.5.3 PGT改性对空间电子辐照下复合材料界面的影响第97-101页
        4.5.4 PGT改性对空间电子辐照下复合材料化学组成的影响第101-103页
        4.5.5 PGT改性复合材料抗空间电子辐照损伤机制探讨第103-107页
    4.6 本章小结第107-109页
第5章 POSS-RGO-TiO_2改性氰酸酯/碳纤维复合材料原子氧辐照效应第109-143页
    5.1 原子氧辐照下复合材料质量损失研究第109-112页
        5.1.1 原子氧辐照对氰酸酯树脂浇铸体质量损失的影响第110-111页
        5.1.2 原子氧辐照对复合材料质量损失的影响第111-112页
    5.2 原子氧辐照下复合材料力学性能研究第112-119页
        5.2.1 原子氧辐照对氰酸酯树脂浇铸体力学性能的影响第112-115页
        5.2.2 原子氧辐照对复合材料力学性能的影响第115-119页
    5.3 原子氧辐照下复合材料尺寸稳定性的研究第119-121页
        5.3.1 原子氧辐照对氰酸酯树脂浇铸体尺寸稳定性的影响第119页
        5.3.2 原子氧辐照对复合材料尺寸稳定性的影响第119-121页
    5.4 复合材料原子氧辐照损伤效应研究第121-131页
        5.4.1 原子氧辐照下氰酸酯树脂浇铸体表面形貌分析第121-125页
        5.4.2 原子氧辐照下复合材料断口形貌分析第125-127页
        5.4.3 复合材料原子氧辐照损伤机制探讨第127-131页
    5.5 PGT改性氰酸酯/碳纤维复合材料抗原子氧损伤机制研究第131-142页
        5.5.1 PGT改性对复合材料质量损失的影响第131-132页
        5.5.2 PGT改性对复合材料力学性能的影响第132-133页
        5.5.3 PGT改性对复合材料界面形貌的影响第133-136页
        5.5.4 PGT改性复合材料抗原子氧辐照损伤机制探讨第136-142页
    5.6 本章小结第142-143页
结论第143-144页
创新点第144页
展望第144-145页
参考文献第145-158页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第158-160页
致谢第160-161页
个人简历第161页

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