摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 环氧基聚合物增韧增强方法 | 第11-14页 |
1.2.1 有机聚合物对环氧树脂的增韧增强 | 第11-12页 |
1.2.2 纳米无机粒子对环氧树脂的增韧增强 | 第12-13页 |
1.2.3 纳米无机粒子与有机聚合物对环氧树脂的协同增韧增强 | 第13-14页 |
1.3 环氧聚合物自修复方法 | 第14-19页 |
1.3.1 Diels-Alder反应体系 | 第15-16页 |
1.3.2 双硫键体系 | 第16-17页 |
1.3.3 酰腙键体系 | 第17-18页 |
1.3.4 酰氧基聚合物体系 | 第18-19页 |
1.4 热固性环氧聚合物拆解回收方法 | 第19-20页 |
1.4.1 合成可逆热固性聚合物 | 第19页 |
1.4.2 在环氧树脂骨架中引入动态可逆共价键 | 第19-20页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 选题意义 | 第20-21页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 热可逆环氧弹性聚合物的制备及其修复性 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-26页 |
2.2.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.2.2 主要仪器设备 | 第23-24页 |
2.2.3 样品制备 | 第24页 |
2.2.4 测试表征 | 第24-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-37页 |
2.3.1 含呋喃-马来酰亚胺基团的环氧聚合物的结构表征 | 第26-27页 |
2.3.2 含呋喃-马来酰亚胺基团的环氧聚合物的热可逆性 | 第27-29页 |
2.3.3 含可逆键环氧聚合物的力学性能 | 第29-31页 |
2.3.4 含可逆键环氧聚合物的修复性能及修复机理 | 第31-35页 |
2.3.5 热可逆环氧聚合物的拆解性能 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 石墨烯/环氧弹性聚合物的制备及自修复性能 | 第38-55页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-41页 |
3.2.1 实验原料 | 第38-39页 |
3.2.2 主要仪器设备 | 第39页 |
3.2.3 样品制备 | 第39-40页 |
3.2.4 测试表征 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-54页 |
3.3.1 纳米石墨烯片的表征 | 第41-43页 |
3.3.2 石墨烯/含呋喃-马来酰亚胺结构环氧聚合物的热可逆性 | 第43-44页 |
3.3.3 石墨烯/含呋喃-马来酰亚胺结构环氧聚合物的力学性能 | 第44-46页 |
3.3.4 石墨烯/含呋喃-马来酰亚胺结构环氧聚合物的热可修复性 | 第46-48页 |
3.3.5 石墨烯/含呋喃-马来酰亚胺结构环氧聚合物的红外修复性能 | 第48-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 总结与展望 | 第55-57页 |
4.1 总结 | 第55-56页 |
4.2 展望 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第66页 |