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Fe2O3/石墨烯可控排列对碳纤维复合材料界面影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 碳纤维的发展及其研究进展第11-15页
        1.2.1 碳纤维的应用发展第11-13页
        1.2.2 碳纤维表面处理概述第13页
        1.2.3 表面涂层处理法第13-15页
        1.2.4 化学接枝法第15页
    1.3 多尺度增强纤维复合材料的界面研究第15-19页
        1.3.1 复合材料的纳米改性研究第16-17页
        1.3.2 界面相研究现状第17-19页
    1.4 石墨烯及其在复合材料中的应用研究第19-21页
    1.5 超临界抗溶剂技术与纳米材料第21页
    1.6 课题主要研究内容第21-23页
第2章 实验材料及实验方法第23-37页
    2.1 实验药品及试验设备第23-24页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 实验试剂第23页
        2.1.3 实验设备第23-24页
    2.2 样品的制备第24-30页
        2.2.1 氧化石墨烯的制备与保存第24-25页
        2.2.2 石墨烯的制备第25页
        2.2.3 Fe_2O_3/石墨烯纳米复合物的制备第25-26页
        2.2.4 定向排列 Fe_2O_3/石墨烯环氧复合材料制备第26-27页
        2.2.5 磁控涂层法处理碳纤维第27-28页
        2.2.6 磁控接枝法处理碳纤维第28-29页
        2.2.7 复合材料的制备第29-30页
    2.3 研究方法第30-37页
        2.3.1 扫描电子显微镜(Scanning electron microscope)第30页
        2.3.2 透射电子显微镜 (Transmission Electron Microscope)第30页
        2.3.3 红外光谱(Infrared Spectroscopy,IR)第30页
        2.3.4 X 射线衍射分析(X-ray diffraction,XRD)第30-31页
        2.3.5 X 射光电子能谱分析(X-ray photoelectron spectroscopy)第31页
        2.3.6 拉曼光谱第31页
        2.3.7 碳纤维表面能测试第31-33页
        2.3.8 碳纤维单丝拉伸测试第33-34页
        2.3.9 碳纤维复合材料界面剪切强度测试第34-35页
        2.3.10 复合材料层间剪切强度测试第35-37页
第3章 含 Fe_2O_3/石墨烯磁控涂层对碳纤维及复合材料界面性能影响第37-60页
    3.1 Fe_2O_3/石墨烯纳米复合物及其环氧复合材料的表征测试第37-43页
        3.1.1 Fe_2O_3/石墨烯纳米复合物表观形貌表征第37-38页
        3.1.2 Fe_2O_3/石墨烯纳米层片微观结构表征第38-39页
        3.1.3 Fe_2O_3/石墨烯纳米层片的 X 射线光电子能谱(XPS)测试第39-40页
        3.1.4 Fe_2O_3/石墨烯纳米层片的 X 射线衍射(XRD)分析第40-41页
        3.1.5 Fe_2O_3/石墨烯纳米层片红外光谱分析第41-42页
        3.1.6 定向排列 Fe_2O_3/石墨烯环氧复合材料的磁性测试表征第42-43页
    3.2 含 Fe_2O_3/石墨烯的磁控涂层对碳纤维表面的影响第43-55页
        3.2.1 不同浓度上浆剂对碳纤维表观形貌及性能影响研究第43-44页
        3.2.2 不同浓度上浆剂对碳纤维表观形貌的影响第44-46页
        3.2.3 不同浓度上浆剂对碳纤维单丝拉伸强度及 Weibull 分布的影响第46-47页
        3.2.4 不同浓度上浆剂对碳纤维表面能的影响第47-48页
        3.2.5 不同浓度上浆剂对碳纤维微复合材料界面剪切强度的影响第48-49页
        3.2.6 不同 Fe_2O_3/石墨烯浓度对碳纤维表面形貌及微观结构的影响第49-52页
        3.2.7 不同 Fe_2O_3/石墨烯浓度对碳纤维拉伸强度及 Weibull 分布影响第52-53页
        3.2.8 不同 Fe_2O_3/石墨烯浓度对碳纤维表面能的影响第53-54页
        3.2.9 不同 Fe_2O_3/石墨烯浓度对碳纤维微复合材料界面剪切强度影响第54-55页
    3.3 含 Fe_2O_3/石墨烯磁控涂层对碳纤维及复合材料界面性能影响第55-59页
        3.3.1 单丝拉伸强度分析第55-57页
        3.3.2 微复合材料界面剪切强度分析第57-58页
        3.3.3 复合材料层间剪切强度分析第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 Fe_2O_3/石墨烯磁控接枝改性对碳纤维及复合材料界面性能影响第60-78页
    4.1 磁控接枝改性碳纤维第60-66页
        4.1.1 改性 Fe_2O_3/石墨烯的分析第60-63页
        4.1.2 纤维表面接枝 Fe_2O_3/石墨烯第63-66页
    4.2 磁控接枝改性对纤维及复合材料力学性能影响第66-69页
        4.2.1 单丝拉伸强度分析第66-68页
        4.2.2 界面剪切强度分析第68页
        4.2.3 层间剪切强度分析第68-69页
    4.3 Fe_2O_3/石墨烯磁控改性影响机理研究第69-76页
        4.3.1 纤维表面微观形貌及作用机制分析第70-71页
        4.3.2 纤维表面能分析第71-72页
        4.3.3 纤维浸润性分析第72-74页
        4.3.4 复合材料层间剪切强度测试及端口形貌分析第74-76页
    4.4 本章小结第76-78页
结论第78-79页
参考文献第79-86页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第86-88页
致谢第88页

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