摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-37页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.1.1 研究背景和意义 | 第16-17页 |
1.1.2 项目来源和经费支持 | 第17页 |
1.2 桐油的改性在高分子材料中的研究进展 | 第17-26页 |
1.2.1 桐油改性在酚醛树脂应用中的研究进展 | 第18-20页 |
1.2.2 桐油改性环氧树脂的研究进展 | 第20-21页 |
1.2.3 桐油改性环氧树脂固化剂的研究进展 | 第21-22页 |
1.2.4 桐油改性环氧树脂桐油改性醇酸树脂的研究进展 | 第22-23页 |
1.2.5 桐油改性聚氨酯树脂的研究进展 | 第23-24页 |
1.2.6 桐油改性不饱和聚酯的研究进展 | 第24-25页 |
1.2.7 桐油改性在其他领域中的研究进展 | 第25-26页 |
1.3 纳米填料碳纳米管增强环氧树脂基复合材料研究进展 | 第26-34页 |
1.3.1 碳纳米管的功能化 | 第26-30页 |
1.3.2 碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究 | 第30-34页 |
1.4 研究思路、研究内容和创新点 | 第34-37页 |
1.4.1 研究思路 | 第34页 |
1.4.2 研究内容 | 第34-35页 |
1.4.3 技术路线 | 第35-36页 |
1.4.4 创新点 | 第36-37页 |
第二章 柔韧性桐油基环氧树脂的合成与特性研究 | 第37-52页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-42页 |
2.2.1 主要原料 | 第38-39页 |
2.2.2 仪器设备 | 第39页 |
2.2.3 实验过程 | 第39-41页 |
2.2.4 性能测试及表征 | 第41-42页 |
2.3 结果讨论 | 第42-51页 |
2.3.1 桐油和甲醇反应产物的气质联用 | 第42-43页 |
2.3.2 产物的红外光谱分析 | 第43-44页 |
2.3.3 产物的核磁共振谱图分析 | 第44-46页 |
2.3.4 固化材料的力学性能测试及分析 | 第46页 |
2.3.5 固化材料的断裂面的扫描电镜分析 | 第46-47页 |
2.3.6 固化材料的DSC分析 | 第47-48页 |
2.3.7 固化材料的动态热力学性能 | 第48-49页 |
2.3.8 固化材料的热稳定性 | 第49-51页 |
2.4 结论 | 第51-52页 |
第三章 高强度高韧性氨基化碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备与性能研究 | 第52-69页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 实验部分 | 第52-55页 |
3.2.1 主要原料 | 第52-53页 |
3.2.2 仪器设备 | 第53页 |
3.2.3 实验过程 | 第53-54页 |
3.2.4 性能测试及表征 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-68页 |
3.3.1 MWCNTs-TEPA的 XPS和 TGA分析 | 第55-57页 |
3.3.2 MWCNTs-TEPA/TOTGE复合材料的微观形貌分析 | 第57-58页 |
3.3.3 MWCNTs-TEPA/TOTGE复合材料的力学性能分析 | 第58-62页 |
3.3.4 MWCNTs-TEPA/TOTGE复合材料的拉伸断面分析 | 第62-65页 |
3.3.5 MWCNTs-TEPA/TOTGE复合材料的动态热机械分析 | 第65-66页 |
3.3.6 MWCNTs-TEPA/TOTGE复合材料的热重分析 | 第66-68页 |
3.4 结论 | 第68-69页 |
第四章 桐油聚酰亚胺酸酐环氧固化体系动力学模型的建立与研究 | 第69-87页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 实验部分 | 第69-71页 |
4.2.1 主要原料 | 第69-70页 |
4.2.2 仪器设备 | 第70页 |
4.2.3 性能测试及表征 | 第70-71页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第71-86页 |
4.3.1 三种固化体系的非等温DSC曲线分析 | 第71-75页 |
4.3.2 三种固化体系的固化反应活化能和动力学分析 | 第75-82页 |
4.3.3 三种固化体系的机械性能测试分析 | 第82-83页 |
4.3.4 固化材料的动态热力学性能 | 第83-84页 |
4.3.5 固化材料的热稳定性 | 第84-86页 |
4.4 结论 | 第86-87页 |
第五章 结论与展望 | 第87-90页 |
5.1 结论 | 第87-88页 |
5.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-99页 |
在读期间的学术研究 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |