摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-24页 |
1.1 环氧树脂简述 | 第9-14页 |
1.1.1 环氧树脂的发展历程 | 第9-10页 |
1.1.2 环氧树脂的种类与描述 | 第10-14页 |
1.2 环氧树脂耐热性研究 | 第14-15页 |
1.3 环氧树脂固化剂 | 第15-20页 |
1.3.1 多胺固化剂 | 第16-19页 |
1.3.2 有机酸酐固化剂 | 第19页 |
1.3.3 潜伏型固化剂 | 第19-20页 |
1.4 环氧树脂复合材料 | 第20-22页 |
1.4.1 环氧树脂复合材料的分类 | 第20-21页 |
1.4.2 环氧树脂复合材料的组成 | 第21页 |
1.4.3 环氧树脂复合材料的特性 | 第21页 |
1.4.4 环氧树脂复合材料的应用 | 第21-22页 |
1.5 本课题设计思路 | 第22-24页 |
1.5.1 本课题的立题背景 | 第22页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第22-24页 |
2 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 实验原料及实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 分析测试方法 | 第25页 |
2.3 含氰基双酚A型环氧树脂BPC E的合成 | 第25-27页 |
2.3.1 含氰基双酚A型二酚BPCN的合成 | 第25-26页 |
2.3.2 含氰基双酚A型环氧树脂BPC E的合成 | 第26-27页 |
2.4 含酞cardo环和氰基环氧树脂BPC E的合成 | 第27-28页 |
2.4.1 含酞cardo环和氰基二酚PPCN的合成 | 第27页 |
2.4.2 含酞cardo环和氰基环氧树脂PPCE的合成 | 第27-28页 |
2.5 BPCE/MNA树脂及浇铸体的制备 | 第28页 |
2.6 PPCE/MNA树脂及浇铸体的制备 | 第28页 |
2.7 环氧E-51/MNA树脂及浇铸体的制备 | 第28-29页 |
3 含氰基双酚A型环氧树脂的合成及性能研究 | 第29-41页 |
3.1 BPCE分子的设计合成与表征 | 第29-34页 |
3.1.1 含氰基双酚A型二酚BPCN的合成 | 第31页 |
3.1.2 对含氰基双酚A型二酚BPCN的表征 | 第31-33页 |
3.1.3 含氰基双酚A型环氧树脂BPC E的合成 | 第33页 |
3.1.4 对含氰基双酚A型环氧树脂BPC E的表征 | 第33-34页 |
3.2 BPCE溶解性能 | 第34页 |
3.3 BPCE/MNA树脂体系的研究 | 第34-39页 |
3.3.1 BPCE/MNA体系固化动力学研究 | 第34-36页 |
3.3.2 BPCE/MNA体系固化工艺的确定 | 第36-37页 |
3.3.3 BPCE/MNA体系耐热性研究 | 第37-38页 |
3.3.4 BPCE/MNA体系热稳定性研究 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 含酞cardo环和氰基环氧树脂的合成及性能研究 | 第41-54页 |
4.1 PPCE分子的设计合成与表征 | 第41-45页 |
4.1.1 含酞cardo环和氰基二酚PPCN的合成 | 第41-43页 |
4.1.2 对含酞cardo环和氰基二酚PPCN的表征 | 第43-44页 |
4.1.3 含酞cardo环和氰基环氧树脂PPCE的合成 | 第44页 |
4.1.4 对含酞cardo环和氰基环氧树脂PPCE的表征 | 第44-45页 |
4.2 PPCE溶解性能 | 第45-46页 |
4.3 环氧树脂合成工艺的的优化 | 第46-48页 |
4.3.1 催化剂的选择 | 第46页 |
4.3.2 开环反应温度的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 氢氧化钠用量的影响 | 第47页 |
4.3.4 氢氧化钠加料方式的影响 | 第47-48页 |
4.4 PPCE/MNA树脂体系的研究 | 第48-53页 |
4.4.1 PPCE/MNA体系固化动力学研究 | 第48-50页 |
4.4.2 PPCE/MNA体系固化工艺的确定 | 第50页 |
4.4.3 PPCE/MNA体系耐热性研究 | 第50-51页 |
4.4.4 PPCE/MNA体系热稳定性研究 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
附录A 缩写说明 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |