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 |