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可适用于超低温环境改性氰酸酯树脂的制备与性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 课题的研究背景、目的及意义第10-11页
    1.2 可超低温用基体树脂的研究现状第11-12页
    1.3 可超低温用聚合物基体树脂第12-17页
        1.3.1 环氧树脂第13-14页
        1.3.2 双马来酰亚胺树脂第14-15页
        1.3.3 氰酸酯树脂第15-17页
    1.4 氰酸酯树脂的改性第17-22页
        1.4.1 热固性树脂改性第17-19页
        1.4.2 热塑性树脂改性第19-20页
        1.4.3 粒子改性第20-21页
        1.4.4 橡胶弹性体改性第21页
        1.4.5 晶须改性第21-22页
        1.4.6 其它方法改性第22页
    1.5 低温用复合材料的研究现状第22-23页
    1.6 本论文的主要研究内容第23-25页
第2章 实验部分第25-30页
    2.1 实验原料第25页
    2.2 实验仪器第25-26页
    2.3 改性氰酸酯树脂的制备第26-27页
    2.4 性能测试与结果表征第27-30页
第3章 改性氰酸酯树脂(CEPK)的制备及性能研究第30-45页
    3.1 前言第30页
    3.2 环氧树脂含量与氰酸酯树脂性能的关系第30-32页
        3.2.1 环氧树脂对氰酸酯树脂固化反应影响第30-31页
        3.2.2 环氧树脂对氰酸酯树脂力学性能的影响第31-32页
    3.3 聚酚氧树脂改性氰酸酯树脂/环氧树脂第32-44页
        3.3.1 聚酚氧对氰酸酯树脂/环氧树脂固化行为的影响第34-36页
        3.3.2 聚酚氧改性氰酸酯树脂/环氧树脂体系的增韧机理第36-39页
        3.3.3 聚酚氧对氰酸酯树脂/环氧树脂固化物力学性能的影响第39-40页
        3.3.4 聚酚氧对氰酸酯树脂/环氧树脂耐热性能的影响第40-42页
        3.3.5 聚酚氧对氰酸酯树脂/环氧树脂耐冷热循环性能的影响第42-44页
    3.4 本章结论第44-45页
第4章 核壳粒子、嵌段共聚物改性氰酸酯树脂/环氧树脂第45-63页
    4.1 前言第45页
    4.2 核壳粒子PW改性氰酸酯树脂/环氧树脂第45-54页
        4.2.1 PW对氰酸酯树脂/环氧树脂固化反应的影响第46-49页
        4.2.2 PW改性氰酸酯树脂/环氧树脂的增韧机理第49-51页
        4.2.3 PW对氰酸酯树脂/环氧树脂力学性能的影响第51-52页
        4.2.4 PW对氰酸酯树脂/环氧树脂热稳定性能的影响第52-53页
        4.2.5 PW对氰酸酯树脂/环氧树脂耐冷热循环性能的影响第53-54页
    4.3 嵌段共聚物MN改性氰酸酯树脂/环氧树脂第54-61页
        4.3.1 MN对氰酸酯树脂/环氧树脂固化反应的影响第55-56页
        4.3.2 MN改性氰酸酯树脂/环氧树脂的增韧机理第56-59页
        4.3.3 MN对氰酸酯树脂/环氧树脂力学性能的影响第59-60页
        4.3.4 MN对氰酸酯树脂/环氧树脂热稳定性能的影响第60-61页
        4.3.5 MN对氰酸酯树脂/环氧树脂耐冷热循环性能的影响第61页
    4.4 本章结论第61-63页
第5章 可超低温用改性氰酸酯树脂基碳纤维复合材料的制备及性能研究第63-72页
    5.1 前言第63页
    5.2 超低温环境用改性氰酸酯树脂基体(CEPK_(10))工艺性第63-66页
        5.2.1 CEPK_(10)树脂粘度与温度-时间的关系第63-64页
        5.2.2 CEPK_(10)树脂凝胶时间与温度的关系第64-65页
        5.2.3 CEPK_(10)树脂/碳纤维复合材料固化工艺制度的确定第65-66页
    5.3 CEPK_(10)/碳纤维复合材料的性能第66-70页
        5.3.1 CEPK_(10)/碳纤维复合材料室温力学性能第66-67页
        5.3.2 CEPK_(10)/碳纤维复合材料不同温度下的力学性能第67-68页
        5.3.3 CEPK_(10)/碳纤维复合材料的超低温耐久性第68-69页
        5.3.4 CEPK_(10)/碳纤维复合材料的耐冷热循环性第69-70页
    5.4 本章结论第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-82页
致谢第82-83页
攻读硕士期间发表的论文第83-84页

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