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绿色锰配位聚离子液体包覆碳纳米管的制备及其高性能氰酸酯树脂的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-28页
    1.1 前言第10页
    1.2 CE树脂的催化固化第10-18页
        1.2.1 CE催化固化反应及催化剂第11-15页
        1.2.2 共聚改性催化反应第15-17页
        1.2.3 协同催化作用第17-18页
    1.3 CE树脂的无机刚性粒子增韧第18-25页
        1.3.1 增韧机理第18-21页
        1.3.2 CNT和石墨烯第21-24页
        1.3.3 IL改性CNT第24-25页
    1.4 课题的提出及研究内容第25-28页
第二章 锰配位聚离子液体/CNT杂化体的合成第28-42页
    2.1 前言第28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 实验材料第28-29页
        2.2.2 离子液体IL-Mn的合成第29页
        2.2.3 CNT/PIL-Mn的制备第29-30页
        2.2.4 CNT/HBPIL-Mn的制备第30-31页
        2.2.5 结构表征和性能测试第31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 IL-Mn的合成与表征第31-34页
        2.3.2 CNT/PIL-Mn的结构表征第34-39页
        2.3.3 CNT/HBPIL-Mn的结构表征第39-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 CNT/PIL-Mn/CE树脂性能的研究第42-63页
    3.1 前言第42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 实验材料第42页
        3.2.2 差热扫描量热法(DSC)测试用预聚体的制备第42-43页
        3.2.3 CE及其改性树脂的制备第43页
        3.2.4 结构表征与性能测试第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-62页
        3.3.1 CNT/PIL-Mn/CE树脂的固化行为与机理第44-47页
        3.3.2 CNT/PIL-Mn/CE树脂的固化反应动力学第47-52页
        3.3.3 CNT/PIL-Mn/CE树脂的力学性能第52-56页
        3.3.4 CNT/PIL-Mn/CE树脂的热学性能第56-59页
        3.3.5 CNT/PIL-Mn/CE树脂的介电性能第59-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 CNT/HBPIL-Mn杂化功能体的制备及其改性CE树脂的研究第63-79页
    4.1 前言第63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 DSC测试用预聚体的制备第63-64页
        4.2.2 固化树脂的制备第64页
        4.2.3 结构表征与性能测试第64页
    4.3 结果与讨论第64-77页
        4.3.1 CNT/HBPIL-Mn/CE树脂的固化行为及其机理第64-68页
        4.3.2 CNT/HBPIL-Mn/CE树脂的力学性能第68-72页
        4.3.3 CNT/HBPIL-Mn/CE树脂的热学性能第72-74页
        4.3.4 CNT/HBPIL-Mn/CE树脂的介电性能第74-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 结论第79-81页
参考文献第81-93页
硕士期间取得的科研成果第93-94页
致谢第94-95页

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