学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 地质聚合物概述 | 第15页 |
1.2 地质聚合物的分类 | 第15-21页 |
1.2.1 碱激发地质聚合物 | 第15-18页 |
1.2.1.1 碱激发地质聚合物结构和机理 | 第16-17页 |
1.2.1.2 碱激发地质聚合物的相关应用 | 第17-18页 |
1.2.2 磷酸激发地质聚合物 | 第18-21页 |
1.2.2.1 磷酸基地质聚合物的结构与机理 | 第19页 |
1.2.2.2 磷酸基地质聚合物的相关应用 | 第19-21页 |
1.3 聚酰亚胺纤维 | 第21-25页 |
1.3.1 聚酰亚胺纤维的研究现状 | 第21-22页 |
1.3.2 聚酰亚胺纤维表面改性 | 第22-25页 |
1.4 地质聚合物复合材料 | 第25-26页 |
1.4.1 无机纤维增强地质聚合物 | 第25-26页 |
1.4.2 有机纤维增强地质聚合物 | 第26页 |
1.5 纤维增强机理 | 第26-28页 |
1.6 本课题的研究目的和主要内容 | 第28-31页 |
1.6.1 本课题研究目的 | 第28页 |
1.6.2 本课题主要内容 | 第28-29页 |
1.6.3 本课题创新点 | 第29-31页 |
第二章 碳纳米管修饰PI纤维的制备与表征 | 第31-43页 |
2.1 实验原料和仪器设备 | 第31-32页 |
2.1.1 实验原料 | 第31页 |
2.1.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.2 碳纳米管修饰PI纤维的制备 | 第32-33页 |
2.2.1 碳纳米管修饰PI纤维制备流程示意图 | 第32页 |
2.2.2 PI纤维的羧基化处理 | 第32页 |
2.2.3 PI纤维的氨基化处理 | 第32-33页 |
2.2.4 碳纳米管修饰PI纤维 | 第33页 |
2.3 碳纳米管修饰PI纤维表征 | 第33-34页 |
2.3.1 傅里叶变换衰减全反射红外光谱表征(ATR-FTIR) | 第33页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第33页 |
2.3.3 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第33页 |
2.3.4 热失重分析(TGA) | 第33-34页 |
2.3.5 动态接触角测试 | 第34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-41页 |
2.4.1 PI纤维表面化学状态的变化 | 第35-38页 |
2.4.1.1 PI纤维FTIR分析 | 第35-36页 |
2.4.1.2 PI纤维表面XPS分析 | 第36-38页 |
2.4.2 纤维表面形貌变化 | 第38-39页 |
2.4.3 纤维表面能的变化 | 第39-40页 |
2.4.4 PI纤维的热稳定性变化 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 磷酸基地聚物复合材料的制备和表征 | 第43-57页 |
3.1 实验原料和主要仪器 | 第43-44页 |
3.1.1 实验原料 | 第43页 |
3.1.2 实验仪器 | 第43-44页 |
3.2 磷酸基地质聚合物及复合材料的制备 | 第44-45页 |
3.2.1 磷酸基地质聚合物的制备 | 第44页 |
3.2.2 磷酸基地质聚合物复合材料的制备 | 第44-45页 |
3.3 地质聚合物复合材料表征方法 | 第45-46页 |
3.3.1 力学性能测试 | 第45页 |
3.3.2 X射线衍射仪(XRD)表征 | 第45页 |
3.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第45页 |
3.3.4 傅里叶红外光谱表征(FTIR) | 第45页 |
3.3.5 介电性能测试 | 第45-46页 |
3.4 表征结果分析和讨论 | 第46-56页 |
3.4.1 力学性能结果分析和讨论 | 第46-49页 |
3.4.1.1 H_3PO_4/Al_2O_3摩尔比对力学性能的影响 | 第46-47页 |
3.4.1.2 固化时间对力学性能的影响 | 第47页 |
3.4.1.3 纤维含量对力学性能的影响 | 第47-49页 |
3.4.2 XRD结果分析 | 第49-50页 |
3.4.3 FTIR结果分析 | 第50-52页 |
3.4.4 磷酸基地质聚合物复合材料形貌特征分析 | 第52-54页 |
3.4.5 磷酸基地质聚合物复合材料介电性能研究 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第69-71页 |
作者与导师简介 | 第71-72页 |
附件 | 第72-73页 |