学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第16-36页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 耐烧蚀树脂基复合材料 | 第17-25页 |
1.2.1 增强纤维简介 | 第17-18页 |
1.2.2 2.5D纤维编织体的简介 | 第18-19页 |
1.2.3 三维针刺纤维编织体的简介 | 第19页 |
1.2.4 耐烧蚀树脂基体简介 | 第19-25页 |
1.3 邻苯二甲腈树脂(PN)简介 | 第25-34页 |
1.3.1 邻苯二甲腈树脂(PN)的反应机理 | 第26-28页 |
1.3.2 邻苯二甲腈树脂(PN)的加工性能 | 第28-29页 |
1.3.3 聚邻苯二甲腈树脂(PN)的耐热性能和阻燃性能 | 第29-30页 |
1.3.4 聚邻苯二甲腈树脂(PN)的研究进展 | 第30-34页 |
1.4 本课题的研究思路和研究内容 | 第34-36页 |
第二章 双酚F型邻苯二甲腈树脂(BFPH)的合成及性能研究 | 第36-58页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-42页 |
2.2.1 实验原料 | 第37-38页 |
2.2.2 实验仪器 | 第38页 |
2.2.3 BFPH/BAPH的合成 | 第38-40页 |
2.2.4 DSC测试 | 第40页 |
2.2.5 流变测试 | 第40页 |
2.2.6 BFPH和BAPH固化物的制备 | 第40-41页 |
2.2.7 动态热机械测试(DMA) | 第41页 |
2.2.8 热失重测试(TGA) | 第41页 |
2.2.9 力学性能测试 | 第41页 |
2.2.10 扫描电镜(SEM)测试 | 第41页 |
2.2.11 吸水率测试 | 第41-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-57页 |
2.3.1 BFPH和BAPH的结构表征 | 第42-44页 |
2.3.2 BAPH预聚物DSC测试 | 第44-45页 |
2.3.3 BAPH流变测试 | 第45-47页 |
2.3.4 BFPH粘度测试分析 | 第47页 |
2.3.5 BFPH固化等温流变模型的建立 | 第47-51页 |
2.3.6 不同后固化温度对固化物结构的影响 | 第51-52页 |
2.3.7 不同后固化温度对固化物动态热机械性能的影响 | 第52-54页 |
2.3.8 固化物热失重(TGA)分析 | 第54-55页 |
2.3.9 固化物力学性能测试 | 第55页 |
2.3.10 固化物扫描电镜(SEM)分析 | 第55-56页 |
2.3.11 固化物吸水率的测试 | 第56页 |
2.3.12 BFPH固化物的阻燃性能 | 第56-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
第三章 耐烧蚀BFPH/2.5D碳纤维复合材料的制备及性能研究 | 第58-74页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 实验部分 | 第58-63页 |
3.2.1 实验原料 | 第58页 |
3.2.2 实验仪器 | 第58-59页 |
3.2.3 BFPH树脂基复合材料的制备 | 第59页 |
3.2.4 酚醛树脂基复合材料的制备 | 第59-60页 |
3.2.5 BFPH预聚物胶液流变测试 | 第60页 |
3.2.6 复合材料的密度测试 | 第60页 |
3.2.7 复合材料的孔隙率测试 | 第60-61页 |
3.2.8 复合材料的力学性能测试 | 第61页 |
3.2.9 复合材料耐烧蚀测试 | 第61-62页 |
3.2.10 复合材料导热性能测试 | 第62页 |
3.2.11 BFPH树脂基复合材料碳化研究 | 第62-63页 |
3.2.12 扫描电镜(SEM)测试 | 第63页 |
3.3 结果与讨论 | 第63-71页 |
3.3.1 复合材料的制备方法 | 第63-64页 |
3.3.2 BFPH预聚物胶液流变测试 | 第64-65页 |
3.3.3 复合材料表观性能检测 | 第65-66页 |
3.3.4 复合材料力学性能 | 第66页 |
3.3.5 复合材料拉伸断面SEM表征 | 第66-67页 |
3.3.6 复合材料导热性能测试 | 第67页 |
3.3.7 复合材料耐烧蚀性能测试 | 第67-70页 |
3.3.8 BFPH树脂基复合材料碳化测试测试 | 第70-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-74页 |
第四章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
作者及导师简介 | 第84-85页 |
附件 | 第85-86页 |