摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 摩阻材料的概述 | 第11-15页 |
1.1.1 摩阻材料的定义 | 第11页 |
1.1.2 摩阻材料的组成 | 第11-12页 |
1.1.3 摩阻材料的分类 | 第12-14页 |
1.1.4 摩阻材料的功能要求 | 第14-15页 |
1.2 摩阻材料树脂基体的概述 | 第15-17页 |
1.2.1 树脂基体的作用 | 第15页 |
1.2.2 树脂基体的分类 | 第15-17页 |
1.2.3 树脂基体的应用前景 | 第17页 |
1.3 酚醛树脂作为树脂基体的概述和改性 | 第17-20页 |
1.3.1 酚醛树脂的概念 | 第17页 |
1.3.2 酚醛树脂作为摩阻材料基体的应用现状 | 第17页 |
1.3.3 酚醛树脂的改性 | 第17-20页 |
1.4 课题研究的意义和主要内容 | 第20-22页 |
1.4.1 课题研究的意义 | 第20-21页 |
1.4.2 课题研究的主要内容 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-26页 |
2.1 实验原料 | 第22页 |
2.2 仪器及设备 | 第22-23页 |
2.2.1 实验仪器及设备: | 第22-23页 |
2.2.2 分析仪器及设备: | 第23页 |
2.3 实验过程 | 第23-24页 |
2.3.1 改性树脂的制备 | 第23页 |
2.3.2 摩阻材料的制备 | 第23-24页 |
2.4 测试分析 | 第24-26页 |
第三章 硼改性酚醛树脂的合成及其在摩阻材料中的应用 | 第26-40页 |
3.1 硼的概述 | 第26-27页 |
3.1.1 硼的发展历史 | 第26页 |
3.1.2 硼的理化性质 | 第26页 |
3.1.3 硼的主要用途 | 第26-27页 |
3.2 硼改性酚醛树脂的合成 | 第27-29页 |
3.2.1 合成工艺的确定 | 第27页 |
3.2.2 合成工艺条件的确定 | 第27-28页 |
3.2.3 最佳合成工艺 | 第28-29页 |
3.3 硼改性酚醛树脂的表征与性能测试 | 第29-34页 |
3.3.1 硼改性酚醛树脂的红外光谱分析 | 第29页 |
3.3.2 硼改性酚醛树脂的热失重分析 | 第29-30页 |
3.3.3 硼改性酚醛树脂的力学性能测试 | 第30-34页 |
3.4 摩阻材料的制备与性能测试 | 第34-38页 |
3.4.1 摩阻材料的制备 | 第34-35页 |
3.4.2 摩擦性能测试 | 第35-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 亚麻油改性酚醛树脂的合成及其在摩阻材料中的应用 | 第40-53页 |
4.1 亚麻油的概述 | 第40-41页 |
4.1.1 亚麻油的成分 | 第40页 |
4.1.2 亚麻油的特点及应用 | 第40-41页 |
4.2 亚麻油改性酚醛树脂的合成 | 第41-43页 |
4.2.1 合成工艺 | 第41页 |
4.2.2 合成工艺条件的确定 | 第41-42页 |
4.2.3 最佳合成工艺 | 第42-43页 |
4.3 亚麻油改性酚醛树脂的表征与性能测试 | 第43-48页 |
4.3.1 亚麻油改性酚醛树脂的红外光谱分析 | 第43-44页 |
4.3.2 亚麻油改性酚醛树脂的热失重分析 | 第44-45页 |
4.3.3 亚麻油改性酚醛树脂的力学性能测试 | 第45-48页 |
4.4 摩阻材料的制备与性能测试 | 第48-52页 |
4.4.1 摩阻材料的制备 | 第48页 |
4.4.2 摩擦性能测试 | 第48-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 硼-亚麻油双改性酚醛树脂的合成及其在摩阻材料中的应用 | 第53-64页 |
5.1 合成工艺 | 第53-54页 |
5.2 硼-亚麻油双改性酚醛树脂的表征与性能测试 | 第54-59页 |
5.2.1 硼-亚麻油双改性酚醛树脂的红外光谱分析 | 第54-55页 |
5.2.2 硼-亚麻油双改性酚醛树脂的热失重分析 | 第55-56页 |
5.2.3 硼-亚麻油双改性酚醛树脂的力学性能测试 | 第56-59页 |
5.3 摩阻材料的制备与性能测试 | 第59-62页 |
5.3.1 摩阻材料的制备 | 第59页 |
5.3.2 摩擦性能测试 | 第59-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |