摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-30页 |
·不饱和聚酯树脂及其应用 | 第11-13页 |
·不饱和聚酯树脂的概述 | 第11页 |
·不饱和聚酯树脂的应用 | 第11-13页 |
·不饱和聚酯树脂(UPR)的固化 | 第13-20页 |
·不饱和聚酯树脂的固化过程 | 第13-14页 |
·不饱和聚酯树脂的固化机理 | 第14-15页 |
·UPR 固化体系的影响因素 | 第15-18页 |
·不饱和聚酯树脂的反应动力学 | 第18-19页 |
·固化程度的评价 | 第19-20页 |
·片状模塑料(SMC) | 第20-22页 |
·片状模塑料(SMC)的基本组成和工艺特点 | 第20-21页 |
·国内外研究概况 | 第21-22页 |
·不饱和聚酯树脂的增稠和控制 | 第22-25页 |
·不饱和聚酯树脂的选择 | 第22-23页 |
·增稠剂的选择 | 第23-24页 |
·影响增稠的因素 | 第24-25页 |
·本文的研究目的、内容及意义 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-30页 |
第二章 不饱和聚酯树脂固化特性的研究 | 第30-46页 |
·引言 | 第30页 |
·主要原料和实验仪器 | 第30-31页 |
·主要原料 | 第30页 |
·主要仪器 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-33页 |
·SPI 法和推广 SPI 法测定不饱和聚酯树脂的固化特性 | 第31-32页 |
·差示扫描量热法(DSC)测定不饱和聚酯树脂的固化特性 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-43页 |
·过氧类引发剂对不饱和聚酯树脂固化放热曲线的影响 | 第33-36页 |
·LPA 用量对不饱和聚酯树脂固化放热曲线的影响 | 第36-37页 |
·等速升温 DSC 测量树脂固化特性 | 第37-42页 |
·不饱和聚酯树脂的等温固化分析 | 第42-43页 |
·结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第三章 不饱和聚酯树脂的增稠特性和机理研究 | 第46-66页 |
·引言 | 第46页 |
·主要原料和实验仪器 | 第46-47页 |
·主要原料 | 第46页 |
·主要仪器 | 第46-47页 |
·实验方法 | 第47-49页 |
·不饱和聚酯树脂糊的配制及增稠 | 第47页 |
·粘度测试 | 第47-48页 |
·酸值测定 | 第48页 |
·红外光谱(FTIR)对不饱和聚酯树脂增稠过程的分析 | 第48-49页 |
·表观分子量及分子量分布的测定—凝胶渗透色谱(GPC) | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-64页 |
·增稠剂种类和用量对树脂糊增稠的影响 | 第49-52页 |
·温度对树脂糊增稠的影响 | 第52-53页 |
·微量水对树脂糊增稠的影响 | 第53-55页 |
·复配增稠剂增稠效果的比较 | 第55页 |
·不饱和聚酯树脂增稠反应过程的酸值测定 | 第55-57页 |
·红外光谱(FTIR)对不饱和聚酯树脂增稠过程的表征 | 第57-59页 |
·凝胶渗透色谱(GPC)表征 | 第59-62页 |
·不饱和聚酯树脂的增稠机理 | 第62-64页 |
·结论 | 第64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第四章 增稠不饱和聚酯树脂的固化性能及其表征 | 第66-83页 |
·引言 | 第66页 |
·主要原料和实验仪器 | 第66-67页 |
·主要原料 | 第66页 |
·主要仪器 | 第66-67页 |
·实验方法 | 第67-69页 |
·等速升温 DSC 测定增稠树脂的固化性能 | 第67页 |
·等温 DSC 测定增稠树脂的固化性能 | 第67页 |
·固化树脂的表面形貌观测 | 第67-68页 |
·后处理工艺参数的确定 | 第68页 |
·力学性能测试 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-81页 |
·增稠剂含量对树脂固化性能的影响 | 第69-70页 |
·固化工艺温度参数确定 | 第70-72页 |
·增稠树脂的固化反应表观动力学参数确定 | 第72-73页 |
·增稠树脂的等温固化分析 | 第73-75页 |
·不同固化程度的树脂表面形貌 | 第75-78页 |
·后处理工艺参数的确定 | 第78-80页 |
·力学性能测试 | 第80-81页 |
·结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
第五章 结论与展望 | 第83-85页 |
成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |