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低温预氧化、环化反应对聚丙烯腈碳纤维结构与性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 PAN基碳纤维的发展第12-13页
    1.2 PAN基碳纤维的制备第13-14页
    1.3 PAN纤维的预氧化研究第14-25页
        1.3.1 预氧化过程中的结构转变第15-19页
        1.3.2 预氧化过程中的化学反应机理第19-20页
        1.3.3 预氧化工艺第20-25页
    1.4 PAN基碳纤维中的缺陷研究第25-34页
        1.4.1 小角X射线散射方法(SAXS)基本理论及应用第26页
        1.4.2 碳纤维中小角X射线散射理论模型第26-30页
        1.4.3 SAXS方法在纤维缺陷研究中的应用第30-34页
    1.5 本文的研究目的及内容第34-37页
第二章 样品制备和表征方法第37-41页
    2.1 实验原料及试剂第37页
    2.2 实验仪器与设备第37页
    2.3 PAN原丝的低温热处理第37-38页
    2.4 预氧化和碳化设备及工艺第38页
    2.5 测试与表征方法第38-41页
        2.5.1 热性能分析第38页
        2.5.2 红外光谱分析第38页
        2.5.3 元素分析第38-39页
        2.5.4 拉曼光谱分析第39页
        2.5.5 X射线光电子能谱分析第39页
        2.5.6 X射线衍射分析第39-40页
        2.5.7 动态热机械分析第40页
        2.5.8 固体核磁分析第40页
        2.5.9 力学性能测试第40页
        2.5.10 扫描电镜微观形貌分析第40页
        2.5.11小角X射线散射分析第40-41页
第三章 低温热处理过程PAN纤维结构的变化第41-70页
    3.1 原丝和低温处理丝的化学结构第41-46页
        3.1.1 FTIR研究化学结构的变化第41-43页
        3.1.2 XPS研究化学键的变化第43-46页
    3.2 原丝和低温处理丝的热性能第46-56页
        3.2.1 PAN原丝在低温热处理过程中失重情况第46-48页
        3.2.2 DSC分析原丝和低温处理丝的热行为第48-53页
        3.2.3 TG分析原丝和低温处理丝的热行为第53-55页
        3.2.4 DMA法研究原丝和低温处理丝的热机械性能第55-56页
    3.3 原丝和低温处理丝的晶体结构第56-59页
    3.4 原丝和低温处理丝的元素含量第59页
    3.5 SAXS法研究原丝和低温处理丝微孔缺陷变化第59-60页
    3.6 PAN膜的制备及结构表征第60-69页
    3.7 本章小结第69-70页
第四章 低温热处理对PAN纤维预氧化行为的影响第70-94页
    4.1 FTIR研究化学结构的变化第70-78页
    4.2 XRD法研究晶体结构的变化第78-81页
    4.3 元素含量的变化第81-85页
    4.4 拉伸性能的变化第85-86页
    4.5 SAXS法研究微孔缺陷的变化第86-90页
    4.6 SEM研究预氧化过程表面形貌的演变第90-91页
    4.7 PAN原丝和低温处理丝的热收缩行为第91-93页
    4.8 本章小结第93-94页
第五章 低温热处理对PAN纤维碳化行为的影响第94-117页
    5.1 FTIR研究低温碳化过程纤维结构的变化第94-97页
    5.2 NMR研究低温碳化过程纤维C骨架的变化第97-102页
        5.2.1 预氧化纤维的13C结构图第97-98页
        5.2.2 低温碳化过程13C结构的变化第98-102页
    5.3 低温碳化纤维的热性能第102-105页
    5.4 低温碳化过程纤维晶体结构的变化第105-108页
    5.5 低温碳化过程微孔缺陷的变化第108-109页
    5.6 低温碳化过程纤维断面形貌的演变第109-110页
    5.7 碳纤维的结构与性能第110-115页
    5.8 本章小结第115-117页
结论第117-119页
参考文献第119-127页
攻读博士学位期间取得的研究成果第127-128页
致谢第128-129页
附件第129页

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