摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
主要符号表 | 第20-21页 |
1 绪论 | 第21-49页 |
1.1 研究背景与意义 | 第21-23页 |
1.2 马来酰亚胺树脂 | 第23-24页 |
1.3 双马来酰亚胺树脂的合成 | 第24-29页 |
1.3.1 乙酸酐脱水环化法 | 第24-27页 |
1.3.2 共沸脱水环化法 | 第27-28页 |
1.3.3 微波辅助脱水环化法 | 第28-29页 |
1.4 双马来酰亚胺的结构与性能 | 第29-34页 |
1.4.1 BMI单体的熔点 | 第29-30页 |
1.4.2 BMI单体的溶解性 | 第30页 |
1.4.3 BMI单体的反应活性 | 第30-32页 |
1.4.4 BMI固化物的力学性能 | 第32页 |
1.4.5 BMI单体的热稳定性 | 第32-34页 |
1.5 马来酰亚胺的改性 | 第34-45页 |
1.5.1 烯丙基类化合物共聚改性 | 第34-37页 |
1.5.2 二元胺扩链改性 | 第37-38页 |
1.5.3 热固性树脂改性 | 第38-41页 |
1.5.4 热塑性树脂改性 | 第41-43页 |
1.5.5 功能化无机化合物改性 | 第43-44页 |
1.5.6 设计合成新型链延长型BMI单体 | 第44-45页 |
1.5.7 其他改性方法 | 第45页 |
1.6 含噁二唑基团化合物的研究进展 | 第45-47页 |
1.6.1 合成1,3,4-噁二唑类化合物的主要方法 | 第45-46页 |
1.6.2 含1,3,4-噁二唑聚合物的研究 | 第46-47页 |
1.7 本课题主要研究内容 | 第47-49页 |
2 实验部分 | 第49-55页 |
2.1 实验原料 | 第49-50页 |
2.2 分析测试方法、仪器及条件 | 第50-52页 |
2.3 双马来酰亚胺单体的合成 | 第52-53页 |
2.3.1 4-硝基苯甲酰肼的合成 | 第52页 |
2.3.2 3-甲基-4'-硝基二苯醚和4-甲基-4'硝基二苯醚的合成 | 第52页 |
2.3.3 3-(4-硝基苯氧基)-苯甲酸和4-(4-硝基苯氧基)-苯甲酸的合成 | 第52-53页 |
2.3.4 二硝基化合物(m-MDN、p-MDN)的合成 | 第53页 |
2.3.5 二胺基化合物(m-MDA、p-MDA)的合成 | 第53页 |
2.3.6 双马来酰亚胺单体(m-Mioxd、p-Mioxd)的合成 | 第53页 |
2.4 纤维增强Mioxd/BMDM树脂基复合材料的制备 | 第53-54页 |
2.5 Mioxd/DABPA树脂及其复合材料的制备 | 第54页 |
2.6 Mioxd/BMDM/DABPA树脂及其浇铸体的制备 | 第54页 |
2.7 二元胺扩链BMI共聚物(MB)及其改性树脂浇铸体的制备 | 第54-55页 |
3 新型双马来酰亚胺单体(Mioxd)的设计合成及其固化物性能的研究 | 第55-82页 |
3.1 双马来酰亚胺单体(Mioxd)的合成与表征 | 第56-72页 |
3.1.1 4-硝基苯甲酰肼的合成与表征 | 第57-58页 |
3.1.2 3-甲基-4'-硝基二苯醚和4-甲基-4'-硝基二苯醚的合成与表征 | 第58-60页 |
3.1.3 3-(4-硝基苯氧基)-苯甲酸和4-(4-硝基苯氧基)-苯甲酸的合成与表征 | 第60-62页 |
3.1.4 二硝基化合物(m-MDN、p-MDN)的合成与表征 | 第62-65页 |
3.1.5 二胺基化合物(m-MDA、p-MDA)的合成与表征 | 第65-68页 |
3.1.6 双马来酰亚胺单体(m-Mioxd、p-Mioxd)的合成与表征 | 第68-72页 |
3.2 双马来酰亚胺单体(Mioxd)及其固化物性能的研究 | 第72-77页 |
3.2.1 双马来酰亚胺单体(Mioxd)的溶解性能 | 第72页 |
3.2.2 双马来酰亚胺单体(Mioxd)的固化行为 | 第72-76页 |
3.2.3 双马来酰亚胺固化物的耐热性能的研究 | 第76-77页 |
3.3 Mioxd/BMDM树脂体系及其复合材料性能的研究 | 第77-81页 |
3.3.1 Mioxd/BMDM树脂固化行为的研究 | 第77-78页 |
3.3.2 Mioxd/BMDM树脂固化物耐热性能的研究 | 第78-79页 |
3.3.3 Mioxd/BMDM树脂复合材料动态力学性能的研究 | 第79-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-82页 |
4 烯丙基双酚A改性BMI树脂体系的研究 | 第82-103页 |
4.1 Mioxd/DABPA体系固化行为的研究 | 第82-88页 |
4.1.1 不同摩尔配比Mioxd/DABPA体系DSC研究 | 第82-84页 |
4.1.2 m-Mioxd/DABPA体系固化动理学的研究 | 第84-87页 |
4.1.3 m-Mioxd/DABPA树脂体系固化工艺的研究 | 第87-88页 |
4.2 FTIR研究m-Mioxd/DABPA体系的固化反应机理 | 第88-89页 |
4.3 Mioxd/DABPA体系耐热性能的研究 | 第89-90页 |
4.4 m-Mioxd/DABPA树脂基复合材料力学性能的研究 | 第90-91页 |
4.5 m-Mioxd/DABPA树脂基复合材料动态力学性能的研究 | 第91-93页 |
4.6 m-Mioxd/DABPA树脂基复合材料吸湿性能的研究 | 第93-94页 |
4.7 Mioxd/BMDM/DABPA体系的研究 | 第94-101页 |
4.7.1 Mioxd/BMDM/DABPA体系固化行为的研究 | 第94-95页 |
4.7.2 m-Mioxd/BMDM/DABPA体系预聚物溶解性的研究 | 第95-96页 |
4.7.3 Mioxd/BMDM/DABPA体系固化物耐热性能的研究 | 第96-97页 |
4.7.4 Mioxd/BMDM/DABPA体系固化物动态力学性能的研究 | 第97-98页 |
4.7.5 Mioxd/BMDM/DABPA体系固化物力学性能的研究 | 第98-100页 |
4.7.6 Mioxd/BMDM/DABPA体系固化物吸湿性能的研究 | 第100-101页 |
4.8 本章小结 | 第101-103页 |
5 含1,3,4-噁二唑结构不对称二元胺改性BMI树脂体系的研究 | 第103-119页 |
5.1 含1,3,4-噁二唑结构不对称二元胺MDA/BMDM共聚物的研究 | 第103-110页 |
5.1.1 不同摩尔配比MDA/BMDM体系固化行为的研究 | 第103-107页 |
5.1.2 FTIR研究MDA/BMDM体系的固化机理 | 第107-109页 |
5.1.3 MDA/BMDM体系耐热性能的研究 | 第109-110页 |
5.2 MB/BMDM/DABPA体系的研究 | 第110-117页 |
5.2.1 MB/BMDM/DABPA体系固化行为的研究 | 第110-111页 |
5.2.2 MB/BMDM/DABPA体系固化物耐热性能的研究 | 第111-112页 |
5.2.3 MB/BMDM/DABPA体系固化物动态力学性能的研究 | 第112-114页 |
5.2.4 MB/BMDM/DABPA体系固化物力学性能的研究 | 第114-116页 |
5.2.5 MB/BMDM/DABPA体系固化物吸湿性能的研究 | 第116-117页 |
5.3 本章小结 | 第117-119页 |
6 结论与展望 | 第119-123页 |
6.1 结论 | 第119-121页 |
6.2 创新点摘要 | 第121-122页 |
6.3 展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
作者简介 | 第136页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第136-137页 |