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 |