摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 超临界纳米Al_2O_3简介 | 第11页 |
1.2 聚醚砜树脂简介 | 第11-12页 |
1.3 双马来酰亚胺树脂概述 | 第12-15页 |
1.3.1 双马来酰亚胺树脂简介 | 第12页 |
1.3.2 双马来酰亚胺主要性能 | 第12-13页 |
1.3.3 双马来酰亚胺改性方法 | 第13-14页 |
1.3.4 双马来酰亚胺改性研究现状 | 第14-15页 |
1.4 研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.5 主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-29页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第18-20页 |
2.1.1 实验原料 | 第18-19页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第19-20页 |
2.2 实验原理 | 第20-22页 |
2.2.1 超临界流体改性纳米Al_2O_3机理 | 第20页 |
2.2.2 聚醚砜增韧双马来酰亚胺机理 | 第20-21页 |
2.2.3 烯丙基化合物与双马来酰亚胺的反应机理 | 第21-22页 |
2.3 实验工艺 | 第22-24页 |
2.3.1 超临界流体 | 第22-23页 |
2.3.2 原料配比 | 第23页 |
2.3.3 加料顺序 | 第23页 |
2.3.4 固化温度 | 第23-24页 |
2.4 实验步骤 | 第24-26页 |
2.4.1 超临界流体处理纳米Al_2O_3 | 第24-25页 |
2.4.2 SCE-Al_2O_3/ PES-MBAE复合材料的制备 | 第25-26页 |
2.5 测试及表征方法 | 第26-28页 |
2.5.1 红外光谱 | 第26页 |
2.5.2 透射电子显微镜 | 第26页 |
2.5.3 扫描电子显微镜 | 第26页 |
2.5.4 X射线衍射 | 第26页 |
2.5.5 分散沉降实验 | 第26-27页 |
2.5.6 热重分析 | 第27页 |
2.5.7 介电常数和介电损耗 | 第27页 |
2.5.8 体积电阻率 | 第27页 |
2.5.9 击穿强度 | 第27页 |
2.5.10 冲击强度 | 第27-28页 |
2.5.11 弯曲强度 | 第28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 超临界流体改性纳米Al_2O_3研究 | 第29-37页 |
3.1 FT-IR分析 | 第29-30页 |
3.2 TEM分析 | 第30-32页 |
3.2.1 SCE-Al_2O_3微观形貌分析 | 第30-31页 |
3.2.2 超临界流体及时间选择 | 第31-32页 |
3.3 分散和沉降分析 | 第32-34页 |
3.4 SEM分析 | 第34-35页 |
3.5 XRD分析 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 SCE-Al_2O_3/PES-MBAE复合材料研究 | 第37-56页 |
4.1 PES-MBAE复合材料研究 | 第37-42页 |
4.1.1 FTIR分析 | 第37-38页 |
4.1.2 SEM分析 | 第38-40页 |
4.1.3 冲击强度分析 | 第40-41页 |
4.1.4 弯曲强度分析 | 第41-42页 |
4.2 SCE-Al_2O_3/ PES-MBAE复合材料研究 | 第42-55页 |
4.2.1 FT-IR分析 | 第43页 |
4.2.2 SEM分析 | 第43-45页 |
4.2.3 热稳定性分析 | 第45-47页 |
4.2.4 电学性能分析 | 第47-53页 |
4.2.5 力学性能分析 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |