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粘接金属与陶瓷的耐高温胶粘剂研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一部分 文献综述第8-22页
   ·金属与陶瓷连接概述第8-10页
   ·耐高温胶粘剂概述第10-19页
     ·有机耐高温胶粘剂第11-17页
       ·耐高温环氧类胶粘剂第11-14页
       ·耐高温酚醛树脂类胶粘剂第14页
       ·耐高温有机硅类胶粘剂第14-15页
       ·耐高温含氮杂环类的胶粘剂第15-17页
     ·无机耐高温胶粘剂第17-19页
       ·硅酸盐类胶粘剂第17-18页
       ·磷酸盐类胶粘剂第18页
       ·氧化物胶粘剂第18页
       ·金属胶粘剂第18-19页
     ·小结第19页
   ·本课题研究的意义及内容第19-22页
     ·本课题研究的意义及选题依据第19-20页
     ·本课题研究的内容第20-22页
第二部分 实验部分第22-29页
   ·原材料第22-23页
   ·实验仪器第23-24页
   ·聚酰胺酸(PAA)的合成及表征第24-25页
     ·柔性聚酰胺酸(PAA)的合成第24页
     ·聚酰胺酸(PAA)及聚酰亚胺(PI)的表征第24-25页
     ·聚酰胺酸(PAA)聚合物特性粘度的测定第25页
   ·胶粘剂的制备第25-26页
     ·填料的改性第25-26页
     ·胶粘剂制备的工艺过程第26页
   ·试件性能测试方法第26-28页
     ·铝合金试件剪切强度的测定第26-27页
     ·陶瓷与钢件试件压剪强度的测定第27-28页
     ·耐热老化实验第28页
     ·冷热交变实验第28页
   ·胶粘剂热性能分析第28-29页
     ·胶粘剂固化物热重分析(TG)第28页
     ·胶粘剂差示扫描量热分析(DSC)第28-29页
第三部分 结果与讨论第29-66页
   ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂共混胶粘剂体系研究第29-47页
     ·固化反应机理第29页
     ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂最佳配比的确定第29-33页
     ·固化条件的确定及其对固化物性能的影响第33-38页
     ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂/纳米SiO_2胶粘剂体系研究第38-41页
       ·纳米SiO_2用量对胶粘剂力学性能的影响第38-40页
       ·纳米SiO_2用量对胶粘剂耐热性能的影响第40-41页
     ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂胶粘剂应用于陶瓷—金属耐高温胶粘剂的可行性配方第41-44页
     ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂固化物热分解动力学分析第44-47页
   ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂/聚酰胺酸(ODA/PDMA)共混胶粘剂体系研究第47-65页
     ·聚酰胺酸(ODA/PDMA)合成研究第47-57页
       ·溶剂的选择第47-48页
       ·原料配比对PAA粘度的影响第48-49页
       ·加料方式对PAA粘度的影响第49-50页
       ·温度对PAA粘度的影响第50-51页
       ·聚合时间对PAA粘度的影响第51-52页
       ·实验合成的PAA特性浓度的测定第52-53页
       ·PAA合成动力学分析第53-55页
       ·合成的PAA及PI表征第55-57页
     ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂/聚酰胺酸(ODA/PDMA)胶粘剂体系耐热性能、力学性能分析第57-65页
       ·固化反应机理第58-59页
       ·邻甲酚甲醛环氧树脂/聚酰胺酸(ODA/PDMA)胶粘剂体系的共混相容性第59-60页
       ·聚酰胺酸(ODA/PDMA)对邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂胶粘剂体系耐热性影响第60-61页
       ·聚酰胺酸(ODA/PDMA)对邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂胶粘剂体系力学性能的影响第61-62页
       ·固化工艺的确定第62-63页
       ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂/聚酰胺酸(ODA/PDMA)胶粘剂体系配方的确定第63-64页
       ·邻甲酚甲醛环氧树脂/线性酚醛树脂/聚酰胺酸(ODA/PDMA)胶粘剂体系用于粘接金属与陶瓷的可行性配方第64-65页
   ·施工工艺对试件粘接强度的影响第65-66页
第四部分 结论第66-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士学位期间完成的论文及工作第73-74页
致谢第74页

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