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碳纤维多尺度增强体的制备及其结构性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第19-33页
    1.1 前言第19页
    1.2 碳纤维简介第19-20页
        1.2.1 碳纤维发展简史第19-20页
        1.2.2 碳纤维的制备第20页
    1.3 碳纤维及其复合材料第20-22页
    1.4 碳纤维处理方法第22-25页
        1.4.1 碳纤维表面处理第22-23页
        1.4.2 碳纤维表面氧化处理第23-24页
        1.4.3 碳纤维表面涂层处理第24-25页
    1.5 碳纤维接枝技术研究进展第25-27页
    1.6 碳纤维表面生长碳管的研究进展第27-30页
    1.7 碳纤维/碳纳米管界面研究进展第30-32页
    1.8 本课题的提出及创新之处第32-33页
第二章 实验部分第33-41页
    2.1 实验原料及仪器第33-34页
        2.1.1 实验所用原料第33页
        2.1.2 实验仪器第33-34页
    2.2 实验的研究内容及技术方案第34-37页
        2.2.1 实验的研究内容第34页
        2.2.2 实验的技术方案第34-37页
            2.2.2.1 碳纤维酸化第34页
            2.2.2.2 碳纳米管的酸化处理第34-35页
            2.2.2.3 氧化石墨烯的制备第35-37页
    2.3 分析测试及表征手段第37-41页
        2.3.1 扫描电子显微镜第37页
        2.3.2 高分辨透射电镜第37页
        2.3.3 X射线衍射仪第37-38页
        2.3.4 傅里叶红外光谱仪第38页
        2.3.5 热重分析仪第38页
        2.3.6 拉曼光谱仪第38页
        2.3.7 纤维强度仪第38页
        2.3.8 万能试验机第38页
        2.3.9 万用表第38-39页
        2.3.10 X射线光电子能谱第39页
        2.3.11 界面强度演化仪第39-41页
第三章 碳纤维接枝碳纳米管第41-49页
    3.1 碳纤维预处理第41-43页
        3.1.1 酸化碳纤维的表征第41-43页
            3.1.1.1 红外光谱(FT-IR)分析第41页
            3.1.1.2 红外光谱(FT-IR)分析第41-42页
            3.1.1.3 酸碱滴定法测量不同酸化时间的官能团含量第42-43页
    3.2 碳纤维接枝碳管的机理图第43页
    3.3 碳纤维表面接枝碳纳米管的影响因素第43-47页
        3.3.1 反应时间对碳纤维表面接枝碳纳米管的影响第43-45页
        3.3.2 乙二胺的用量对碳纤维接枝碳管的影响第45-46页
        3.3.3 反应温度对碳纤维接枝碳管的影响第46-47页
    3.4 碳纤维接枝碳管的层间剪切力分析第47-48页
    3.5 小结第48-49页
第四章 碳纤维表面生长碳纳米管连续化制备第49-57页
    4.1 碳纤维表面生长碳纳米管连续化制备第49页
    4.2 影响碳纤维表面生长碳纳米管连续化制备的因素第49-53页
        4.2.1 催化剂的用量对碳纤维表面生长碳纳米管第49-50页
        4.2.2 碳纤维走丝(反应时间)对碳纤维表面生长碳纳米管的影响第50-51页
        4.2.3 温度对碳纤维表面生长碳纳米管的影响第51-53页
    4.3 力学性能分析第53-54页
    4.4 多尺度增强体的层间剪切强度第54-55页
        4.4.1 碳纤维与LY树脂之间层间剪切强度的增强机理探究第54页
        4.4.2 碳纤维与LY树脂之间的层间剪切强度第54-55页
    4.5 小结第55-57页
第五章 碳纤维接枝氧化石墨烯第57-77页
    5.1 氧化石墨烯的制备及表征第57-58页
        5.1.1 氧化石墨烯的制备第57页
        5.1.2 氧化石墨烯的电镜形貌及微观结构第57-58页
    5.2 碳纤维接枝氧化石墨烯的机理分析第58-59页
        5.2.1 硅烷偶联剂简介第58页
        5.2.2 碳纤维接枝氧化石墨烯的机理第58-59页
    5.3 氧化石墨烯浓度对碳纤维表面接枝氧化石墨烯的影响第59-74页
        5.3.1 扫描电镜(SEM)分析第59-60页
        5.3.2 X射线光电子能谱(XPS)第60-64页
        5.3.3 红外光谱(FT-IR)分析第64-65页
        5.3.4 热失重(TG)分析第65-66页
        5.3.5 拉曼(Raman)分析第66-67页
        5.3.6 X射线衍射(XRD)分析第67-68页
        5.3.7 碳纤维力学性能第68-70页
        5.3.8 碳纤维传导性能第70-71页
        5.3.9 碳纤维增强高密度聚乙烯复合材料的制备与表征第71-72页
        5.3.10 CF/GO多尺度增强体的层间剪切性能第72-74页
    5.4 热处理时间对碳纤维表面接枝氧化石墨烯的影响第74-75页
    5.5 小结第75-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
研究成果第87-89页
作者及导师简介第89-90页
附件第90-91页

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