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CFRP在超临界流体中的降解实验及动力学研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
插图清单第13-15页
表格清单第15-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 论文的研究背景和研究意义第16-18页
        1.1.1 论文的研究背景第16页
        1.1.2 论文的研究意义第16-18页
    1.2 碳纤维增强复合材料概述第18-27页
        1.2.1 碳纤维简介第18页
        1.2.2 树脂基体简介第18-19页
        1.2.3 碳纤维增强复合材料第19-20页
        1.2.4 碳纤维复合材料的应用第20-24页
        1.2.5 碳纤维复合材料的回收综述第24-27页
    1.3 超临界流体概述第27-30页
        1.3.1 超临界流体简介第27-28页
        1.3.2 超临界流体的特性第28-29页
        1.3.3 超临界流体技术回收CFRP研究综述第29-30页
    1.4 论文主要研究内容及结构第30-32页
        1.4.1 论文选题第30页
        1.4.2 论文研究内容第30页
        1.4.3 论文结构安排第30-32页
第二章 CFRP在超临界CO_2中的降解实验第32-48页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验器材与测试方法第32-39页
        2.2.1 实验材料第32-33页
        2.2.2 实验设备第33-36页
        2.2.3 产物表征方法第36-39页
    2.3 实验方案第39-40页
    2.4 实验结果与讨论第40-47页
        2.4.1 超临界CO_2对CFRP的降解行为第40-42页
        2.4.2 夹带剂对超临界CO_2降解CFRP的影响第42-43页
        2.4.3 实验参数对超临界CO_2降解CFRP的影响第43-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第三章 CFRP在超临界醇中的降解实验第48-66页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验器材与测试方法第48-50页
        3.2.1 实验材料第48页
        3.2.2 实验设备第48页
        3.2.3 产物表征方法第48-50页
    3.3 实验方案第50-53页
        3.3.1 实验方法第50页
        3.3.2 温度的选择第50-52页
        3.3.3 溶剂量的选择第52-53页
    3.4 实验结果与讨论第53-65页
        3.4.1 实验参数对超临界醇类降解CFRP的影响第53-55页
        3.4.2 不同超临界流体对CFRP的降解能力对比第55-58页
        3.4.3 降解产物的分析与表征第58-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 CFRP在不同超临界醇中降解的动力学第66-75页
    4.1 引言第66页
    4.2 动力学参数的求解第66-70页
        4.2.1 动力学模型的建立第66-67页
        4.2.2 动力学参数的计算第67-70页
    4.3 反应活化能的求解第70-74页
        4.3.1 反应活化能的模型第70-71页
        4.3.2 反应活化能的计算第71-74页
    4.4 反应动力学方程第74页
    4.5 本章小结第74-75页
第五章 总结与展望第75-77页
    5.1 总结第75-76页
    5.2 展望第76-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第82页

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