聚甲醛纤维的制备及其增强地质聚合物性能的研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 地质聚合物的研究概述 | 第16-20页 |
1.1.1 地质聚合物的发展现状 | 第17-18页 |
1.1.2 地质聚合物的特性及应用 | 第18-19页 |
1.1.3 地质聚合物的改性 | 第19-20页 |
1.2 聚甲醛(POM)树脂研究概述 | 第20-22页 |
1.2.1 POM树脂发展现状 | 第20-21页 |
1.2.2 POM树脂结构与性能特征 | 第21页 |
1.2.3 POM树脂的应用 | 第21-22页 |
1.3 聚甲醛(POM)纤维研究概述 | 第22-26页 |
1.3.1 POM纤维的发展现状 | 第22-23页 |
1.3.2 POM纤维的制备方法综述 | 第23-24页 |
1.3.3 POM纤维的性能与应用 | 第24-26页 |
1.4 课题研究的目的 | 第26-27页 |
1.5 课题研究的主要内容 | 第27页 |
1.6 课题研究的创新点 | 第27-30页 |
第二章 聚甲醛(POM)纤维制备与表征 | 第30-46页 |
2.1 POM纤维制备主要原料、仪器和设备 | 第30-31页 |
2.1.1 POM纤维制备主要原料 | 第30页 |
2.1.2 POM纤维制备主要仪器和设备 | 第30-31页 |
2.2 POM纤维制备工艺 | 第31-32页 |
2.3 POM纤维的测试与表征 | 第32-33页 |
2.3.1 POM纤维力学性能测试 | 第32页 |
2.3.2 POM纤维表面和截面形貌表征 | 第32页 |
2.3.3 POM纤维结晶性能测试 | 第32-33页 |
2.3.4 POM纤维取向性能测试 | 第33页 |
2.3.5 POM纤维热性能测试 | 第33页 |
2.4 POM纤维测试与表征结果分析 | 第33-44页 |
2.4.1 力学性能分析 | 第33-36页 |
2.4.2 SEM和显微镜测试结果分析 | 第36-39页 |
2.4.3 XRD测试结果分析 | 第39-43页 |
2.4.4 DSC测试结果分析 | 第43-44页 |
2.5 本章结论 | 第44-46页 |
第三章 地质聚合物复合材料的制备 | 第46-50页 |
3.1 地质聚合物制备主要原料、仪器和设备 | 第46-47页 |
3.1.1 地质聚合物制备仪器和设备 | 第46页 |
3.1.2 地质聚合物制备主要原料 | 第46-47页 |
3.2 地质聚合物复合材料的制备 | 第47-50页 |
3.2.1 碱激发剂的制备 | 第47-48页 |
3.2.2 地质聚合物的制备 | 第48页 |
3.2.3 地质聚合物复合材料的制备 | 第48-50页 |
第四章 地质聚合物复合材料的测试与表征结果分析 | 第50-66页 |
4.1 地质聚合物复合材料测试与表征 | 第50-51页 |
4.1.1 纤维的测试与表征 | 第50页 |
4.1.1.1 POM纤维力学性能测试 | 第50页 |
4.1.1.2 POM纤维表面和截面形貌表征 | 第50页 |
4.1.1.3 POM纤维XRD测试 | 第50页 |
4.1.2 地质聚合物复合材料XRD测试 | 第50-51页 |
4.1.3 地质聚合物复合材料FT-IR测试 | 第51页 |
4.1.4 地质聚合物复合材料力学性能测试 | 第51页 |
4.1.5 地质聚合物复合材料形貌表征 | 第51页 |
4.1.6 地质聚合物复合材料摩擦性能测试 | 第51页 |
4.2 地质聚合物复合材料测试与表征结果分析 | 第51-64页 |
4.2.1 POM纤维的测试结果分析 | 第51-55页 |
4.2.1.1 POM纤维力学性能测试分析 | 第51-53页 |
4.2.1.2 POM纤维表面和截面形貌方面分析 | 第53-54页 |
4.2.1.3 POM纤维XRD测试分析 | 第54-55页 |
4.2.2 地质聚合物复合材料XRD结果分析 | 第55-56页 |
4.2.3 地质聚合物复合材料FT-IR结果分析 | 第56-57页 |
4.2.4 地质聚合物复合材料强度分析 | 第57-59页 |
4.2.5 地质聚合物复合材料形貌特征结果分析 | 第59-62页 |
4.2.6 地质聚合物复合材料磨擦性能分析 | 第62-64页 |
4.3 本章结论 | 第64-66页 |
第五章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76-78页 |
作者与导师简介 | 第78-80页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第80-81页 |