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不饱和聚酯—异氰酸酯嵌段共聚高分子及其玻纤增强复合材料(GFRP)的制备与性能

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-27页
   ·前言第10-11页
   ·不饱和聚酯(UP)概述第11-18页
     ·不饱和聚酯的化学性质第11页
     ·不饱和聚酯的技术发展概况第11-12页
     ·不饱和聚酯改性研究的最新进展第12-15页
     ·不饱和聚酯的各成型工艺的比较第15-18页
   ·不饱和聚酯的结构设计第18-19页
   ·异氰酸酯对不饱和聚酯的改性综述第19-21页
     ·异氰酸酯的简介第19-20页
     ·异氰酸酯的化学反应第20页
     ·异氰酸酯结构对其反应活性的影响第20-21页
   ·玻璃纤维增强复合材料(GFRP)的概述第21-23页
     ·玻璃纤维增强复合材料的简介第21页
     ·玻璃纤维增强复合材料的优点第21-22页
     ·纤维增强复合材料(FRP)的发展前景第22-23页
   ·本论文研究的目的与意义第23-24页
   ·论文的主要研究内容第24-27页
第二章 实验部分第27-40页
   ·原料和试剂第27页
   ·实验仪器第27-28页
   ·合成实验装置第28-29页
   ·合成工艺第29-30页
     ·低平均聚合度羟端基不饱和聚酯的制备第29页
     ·异氰酸酯与UP的嵌段共聚反应合成工艺第29-30页
   ·合成树脂物化性能检测第30-34页
     ·树脂酸值的测定第30页
     ·树脂羟值的测定第30-31页
     ·树脂中-NCO(%)含量的测定第31页
     ·树脂粘度的测定第31页
     ·树脂力学性能测试第31-32页
     ·傅利叶红外变换光谱(FTIR)测试第32页
     ·钨灯丝扫描电子显微镜(SEM)测试第32页
     ·视频接触角测定仪测试第32页
     ·树脂固化性能的测定第32页
     ·热性能测试第32-33页
     ·固含第33页
     ·固化收缩率测试第33-34页
     ·巴氏硬度测试第34页
     ·80℃储存稳定性测试第34页
   ·FRP的制作第34-37页
     ·RTM成型工艺第34-35页
     ·真空袋工艺应用第35-37页
     ·手糊成型工艺应用第37页
   ·纤维增强塑料的性能测试第37-40页
     ·纤维增强塑料含胶量的测定第37页
     ·力学性能测试第37-39页
     ·硬度(GB/T3854-83)第39-40页
第三章 结果与讨论第40-79页
   ·不饱和聚酯预聚体的合成工艺及其分子结构设计第40-43页
     ·不饱和聚酯预聚体的合成工艺第40页
     ·不饱和聚酯预聚体平均聚合度的调控第40-42页
     ·不饱和聚酯预聚体的封端反应第42页
     ·不饱和聚酯预聚体与异氰酸酯的嵌段共聚反应第42-43页
   ·UP/PU共聚体合成过程中分子官能团的变化分析第43-45页
     ·外光谱的分析和判断第43-45页
     ·化学滴定法的分析与判断第45页
   ·不饱和聚酯/异氰酸酯(UP/PU)嵌段共聚体的合成工艺参数第45-62页
     ·醇酸比对力学性能的影响第45-46页
     ·二元醇结构对力学性能的影响第46-57页
     ·二元醇结构对耐热性能的影响第57页
     ·二元醇结构对硬度的影响第57-58页
     ·PU链段对固化后树脂力学性能的影响第58-61页
     ·PU链段对固化后树脂收缩率的影响第61-62页
   ·UP/PU嵌段共聚树脂的性能第62-70页
     ·UP/PU共聚树脂的固化性能分析第62-63页
     ·UP/PU共聚树脂的热性能分析第63-65页
     ·UP/PU共聚树脂的力学性能分析第65-70页
   ·UP/PU嵌段共聚树脂的玻纤增强塑料第70-79页
     ·UP/PU嵌段共聚树脂对玻璃纤维的浸润性第70-71页
     ·UP/PU嵌段共聚树脂GFRP的力学性能第71-77页
     ·UP/PU嵌段共聚树脂GFRP的工艺性能第77页
     ·不同成型工艺对UP/PU共聚树脂的GFRP力学性能的影响第77-79页
第四章 结论第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84页

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