摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 环氧树脂简介 | 第11页 |
1.2 玄武岩纤维简介 | 第11-12页 |
1.3 Al_2O_3-EP-PU/BF 层压复合材料概述 | 第12-15页 |
1.3.1 聚氨酯增韧环氧树脂研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 纳米 Al_2O_3改性环氧树脂研究现状 | 第13-14页 |
1.3.3 玄武岩纤维增强环氧树脂复合材料研究现状 | 第14-15页 |
1.4 课题研究目的及意义 | 第15页 |
1.5 课题研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 实验部分 | 第17-32页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第17-18页 |
2.1.1 实验原料 | 第17-18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18页 |
2.2 实验原理 | 第18-22页 |
2.2.1 聚氨酯增韧环氧树脂机理 | 第18-20页 |
2.2.2 环氧树脂固化机理 | 第20-21页 |
2.2.3 玄武岩纤维表面处理机制 | 第21-22页 |
2.3 层压工艺确定 | 第22-25页 |
2.3.1 溶剂的选择 | 第22页 |
2.3.2 树脂胶液性能 | 第22-23页 |
2.3.3 预浸渍料制备及性能 | 第23-24页 |
2.3.4 热压成型工艺的确定 | 第24-25页 |
2.4 层压板的制备 | 第25-27页 |
2.4.1 树脂体系制备 | 第25-26页 |
2.4.2 玄武岩纤维布表面处理 | 第26页 |
2.4.3 预浸料的制备 | 第26-27页 |
2.4.4 热压成型制备层压板 | 第27页 |
2.5 材料测试方法 | 第27-30页 |
2.5.1 红外光谱 | 第27-28页 |
2.5.2 扫描电子显微镜 | 第28页 |
2.5.3 X 射线衍射 | 第28页 |
2.5.4 热重分析 | 第28页 |
2.5.5 剥离强度 | 第28-29页 |
2.5.6 剪切强度 | 第29页 |
2.5.7 拉伸强度 | 第29-30页 |
2.5.8 冲击强度 | 第30页 |
2.5.9 弯曲强度 | 第30页 |
2.5.10 介电性能的测试 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 EP-PU 基体研究 | 第32-49页 |
3.1 聚氨酯增韧改性环氧树脂研究 | 第32-43页 |
3.1.1 EP-PU 树脂红外光谱分析 | 第32-33页 |
3.1.2 EP-PU 树脂扫描电镜分析 | 第33-35页 |
3.1.3 EP-PU 胶黏剂剪切强度和剥离强度分析 | 第35-36页 |
3.1.4 EP-PU 树脂拉伸强度和冲击强度分析 | 第36-37页 |
3.1.5 EP-PU 树脂介电损耗分析 | 第37-40页 |
3.1.6 EP-PU 树脂介电常数分析 | 第40-41页 |
3.1.7 EP-PU 热失重分析 | 第41-42页 |
3.1.8 PU 和 EP 配比的确定 | 第42-43页 |
3.2 nano-Al_2O_3/EP-PU 研究 | 第43-48页 |
3.2.1 FT-IR 分析 | 第43-44页 |
3.2.2 SEM 分析 | 第44-46页 |
3.2.3 XRD 分析 | 第46-47页 |
3.2.4 力学性能分析及 Al_2O_3含量确定 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 Al_2O_3-EP-PU/BF 层压板性能研究 | 第49-62页 |
4.1 玄武岩纤维表面处理及其界面对材料性能影响 | 第49-57页 |
4.1.1 接枝率分析 | 第49-50页 |
4.1.2 玄武岩纤维表面微观形貌分析 | 第50-51页 |
4.1.3 Al_2O_3-EP-PU/BF 微观形貌分析 | 第51-52页 |
4.1.4 偶联剂表面处理对 Al_2O_3-EP-PU/BF 力学性能影响 | 第52-53页 |
4.1.5 偶联剂表面处理及其界面对材料介电损耗影响 | 第53-57页 |
4.2 挥发物含量对层压板介电性能影响 | 第57-58页 |
4.3 树脂含量对层压板性能影响 | 第58-61页 |
4.3.1 介电性能 | 第58-59页 |
4.3.2 力学性能 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |