摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 前言 | 第15页 |
1.2 生物基树脂及其复合材料概述 | 第15-20页 |
1.2.1 生物基树脂 | 第15-19页 |
1.2.2 生物基树脂复合材料 | 第19-20页 |
1.3 天然纤维及其复合材料 | 第20-29页 |
1.3.1 天然纤维概述 | 第20-22页 |
1.3.2 天然纤维复合材料 | 第22-24页 |
1.3.3 天然纤维的表面处理对复合材料性能的影响 | 第24-29页 |
1.4 纳米粒子的层间增韧 | 第29-30页 |
1.5 论文的目的和意义及研究的主要内容 | 第30-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-41页 |
2.1 实验原料及设备 | 第33-34页 |
2.2 样品的制备及实验过程 | 第34-38页 |
2.2.1 黄麻纤维的碱处理过程 | 第34-35页 |
2.2.2 黄麻纤维的硅烷偶联剂处理 | 第35页 |
2.2.3 黄麻纤维的碱和硅烷偶联剂联合处理 | 第35-36页 |
2.2.4 纤维素纳米晶加入到衣康酸基环氧树脂中 | 第36页 |
2.2.5 EIA环氧浇注体的制备过程 | 第36-37页 |
2.2.6 单向黄麻纤维增强衣康酸基环氧树脂复合材料的制备过程 | 第37-38页 |
2.3 材料的表征方法 | 第38-39页 |
2.3.1 树脂基体的固化工艺的确定机理 | 第38页 |
2.3.2 材料的扫描电镜测试 | 第38-39页 |
2.3.3 材料的红外和XPS分析 | 第39页 |
2.3.4 材料的机械性能的表征 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 衣康酸基环氧树脂固化工艺及其性能 | 第41-45页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 衣康酸基环氧树脂和DETDA固化体系的固化工艺的确定 | 第41-43页 |
3.3 EIA和E51的性能对比 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 黄麻纤维增强衣康酸基环氧复合材料界面性能研究 | 第45-59页 |
4.1 前言 | 第45页 |
4.2 表面处理对黄麻纤维的结构和性能影响 | 第45-57页 |
4.2.1 碱处理对黄麻纤维的热失重性能的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 表面处理对黄麻纤维的表面结构及化学活性的影响 | 第46-51页 |
4.2.3 不同表面处理对黄麻纤维与EIA树脂的浸润性的影响 | 第51页 |
4.2.4 表面处理对黄麻纤维增强EIA复合材料的力学性能影响 | 第51-53页 |
4.2.5 表面处理对黄麻纤维增强复合材料界面性能的影响 | 第53-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 纤维素纳米晶层间增韧黄麻纤维/EIA复合材料的研究 | 第59-71页 |
5.1 前言 | 第59页 |
5.2 纤维素纳米晶结构和性能的阐述 | 第59-61页 |
5.3 纤维素纳米晶接枝改性衣康酸基环氧树脂 | 第61-64页 |
5.3.1 纤维素纳米晶在衣康酸基环氧树脂中的分散状况 | 第61-62页 |
5.3.2 纤维素纳米晶对衣康酸基环氧树脂的力学性能的影响 | 第62-64页 |
5.4 纤维素纳米晶对黄麻/EIA复合材料力学性能的影响 | 第64-65页 |
5.5 纤维素纳米晶对黄麻/EIA复合材料界面性能的影响 | 第65-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第81-83页 |
作者和导师简介 | 第83-85页 |
附件 | 第85页 |