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 |