中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
第一章 、文献综述 | 第11-33页 |
·碳纳米管的研究 | 第11-19页 |
·碳纳米管的发展状况 | 第12-13页 |
·碳纳米管的结构和形貌 | 第13-17页 |
·碳纳米管特性 | 第17-19页 |
·环氧树脂 | 第19-23页 |
·环氧树脂的性质 | 第19-21页 |
·环氧树脂基复合材料 | 第21-23页 |
·碳纳米管/聚合物增强复合材料的研究 | 第23-31页 |
·聚合物复合材料的研究 | 第23-25页 |
·碳纳米管/聚合物复合材料的研究现状 | 第25-29页 |
·碳纳米管/聚合物纳米复合材料的合成方法 | 第29-31页 |
·碳纳米管/聚合物纳米复合材料的应用现状 | 第31页 |
·本课题的提出和主要研究内容 | 第31-33页 |
·本课题的提出 | 第31-32页 |
·主要研究内容 | 第32-33页 |
第二章 、实验与测试分析方法 | 第33-44页 |
·本工作研究方案 | 第33-34页 |
·实验所用原料及化学试剂 | 第34页 |
·原料 | 第34页 |
·化学试剂 | 第34页 |
·CNTs 的预处理和表面改性 | 第34-35页 |
·碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备 | 第35-36页 |
·拉伸性能测试 | 第36-37页 |
·测试表征 | 第37-39页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第38页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第38页 |
·X 射线衍射测试(XRD) | 第38-39页 |
·X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第39页 |
·热分析(TG─DTA) | 第39页 |
·摩擦性能测试 | 第39-42页 |
·试验仪器 | 第39-41页 |
·下试样材料 | 第41-42页 |
·导电性能测试 | 第42-44页 |
·试验仪器 | 第42页 |
·主要技术参数 | 第42页 |
·测试原理 | 第42-44页 |
第三章 、碳纳米管表面处理及复合材料固化工艺的确定 | 第44-52页 |
·碳纳米管的表面处理 | 第44-49页 |
·碳纳米管的原始形貌 | 第44页 |
·碳纳米管的物理机械处理 | 第44-47页 |
·碳纳米管表面处理 | 第47-49页 |
·复合材料固化成型工艺的确定 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第四章 、碳纳米管/环氧树脂复合材料力学性能的研究 | 第52-73页 |
·低功率超声制备复合材料力学性能的研究 | 第52-59页 |
·未表面处理 MWNTs 添加量对复合材料力学性能的影响 | 第52-55页 |
·碳纳米管/环氧树脂复合材料断面形态 | 第55-56页 |
·表面氧化处理对复合材料力学性能的影响 | 第56-59页 |
·高功率超声制备复合材料力学性能的研究 | 第59-66页 |
·高功率对 CNTs 的结构的影响 | 第59页 |
·多壁碳纳米管/环氧树脂复合材料力学性能的研究 | 第59-66页 |
·未表面处理 CNTs 对复合材料力学性能的影响 | 第60-62页 |
·硝酸氧化处理对复合材料的力学性能的性能的影响 | 第62-66页 |
·单壁碳纳米管/环氧树脂复合材料力学性能的研究 | 第66-67页 |
·CNTs/EP 复合材料增强机制 | 第67-71页 |
·高功率对 CNTs 的结构的影响 | 第67-70页 |
·长碳纤维/高分子复合材料增强机制 | 第67-68页 |
·短碳纤维/高分子复合材料增强机制 | 第68-70页 |
·CNTs/EP 复合材料的增强机制 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第五章 、多壁碳纳米管/环氧树脂纳米复合材料摩擦性能的研究 | 第73-80页 |
·引言 | 第73-74页 |
·摩擦样条的制备 | 第74页 |
·MWNTs 含量对 MWNTs/EP 复合材料摩擦性能的影响 | 第74-76页 |
·MWNTs 分散程度对复合材料摩擦性能的影响 | 第76-77页 |
·磨损表面分析 | 第77-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
第六章 碳纳米管/环氧树脂复合材料导电性能的研究 | 第80-84页 |
·引言 | 第80-81页 |
·复合材料导电性能的研究 | 第81-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第七章 、结论 | 第84-86页 |
·复合材料导电性能的研究 | 第84-85页 |
·复合材料导电性能的研究 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
致 谢 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第92页 |