摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 PMMA | 第11-12页 |
1.1.2 PMMA性能与应用 | 第11页 |
1.1.3 PMMA改性研究 | 第11-12页 |
1.2 硅藻土 | 第12-14页 |
1.2.1 硅藻土简介 | 第12-13页 |
1.2.2 硅藻土在聚合物中改性应用 | 第13-14页 |
1.3 纳米SiO_2纤维 | 第14-16页 |
1.3.1 纳米SiO_2简介 | 第14-15页 |
1.3.2 SiO_2纤维在聚合物中改性研究 | 第15-16页 |
1.4 无机填料改性方法 | 第16页 |
1.5 复合材料制备方法 | 第16-17页 |
1.6 研究意义与研究内容 | 第17-19页 |
1.6.1 研究意义 | 第17-18页 |
1.6.2 研究内容 | 第18-19页 |
第二章 实验原料与方法 | 第19-28页 |
2.1 实验原料 | 第19-20页 |
2.2 实验仪器设备 | 第20-21页 |
2.3 复合材料制备路线 | 第21页 |
2.4 纳米SiO_2纤维与硅藻表面土改性 | 第21-23页 |
2.4.1 纳米SiO_2纤维改性 | 第22页 |
2.4.2 硅藻土表面改性 | 第22-23页 |
2.5 纳米SiO_2纤维/PMMA复合材料制备 | 第23-24页 |
2.6 硅藻土/PMMA复合材料制备 | 第24-25页 |
2.7 黏均分子量测定 | 第25页 |
2.8 材料测试与表征 | 第25-28页 |
2.8.1 傅里叶红外光谱(FTIR)测试 | 第25-26页 |
2.8.2 吸湿性测试 | 第26页 |
2.8.3 润湿性测试 | 第26页 |
2.8.4 微观结构表征 | 第26页 |
2.8.5 力学性能测试 | 第26-27页 |
2.8.6 热学性能测试 | 第27-28页 |
第三章 纳米SiO_2纤维/PMMA复合材料制备及其性能研究 | 第28-38页 |
3.1 聚合物黏均分子量 | 第28-29页 |
3.2 纳米SiO_2纤维改性效果分析 | 第29-31页 |
3.2.1 硅烷偶联剂改性机理 | 第29页 |
3.2.2 FTIR分析 | 第29-30页 |
3.2.3 TGA分析 | 第30-31页 |
3.3 偶联剂浓度对材料的拉伸强度的影响 | 第31-32页 |
3.4 纳米SiO_2纤维含量对其复合材料力学性能的影响 | 第32-35页 |
3.4.1 拉伸强度 | 第32-33页 |
3.4.2 弯曲强度 | 第33-34页 |
3.4.3 冲击强度 | 第34页 |
3.4.5 洛氏硬度 | 第34-35页 |
3.5 复合材料断面形貌分析 | 第35-36页 |
3.6 热学性能分析 | 第36-37页 |
3.6.1 TGA分析 | 第36页 |
3.6.2 DSC分析 | 第36-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 硅藻土/PMMA复合材料制备及其性能研究 | 第38-51页 |
4.1 硅藻土改性效果分析 | 第38-41页 |
4.1.1 吸湿性分析 | 第38-39页 |
4.1.2 润湿性分析 | 第39页 |
4.1.3 FTIR分析 | 第39-40页 |
4.1.4 TGA分析 | 第40-41页 |
4.2 物理提纯硅藻土含量对其复合材料力学性能的影响 | 第41-44页 |
4.2.1 拉伸强度 | 第41-42页 |
4.2.2 冲击强度 | 第42页 |
4.2.3 弯曲强度 | 第42-43页 |
4.2.4 洛氏硬度 | 第43-44页 |
4.3 酸洗硅藻土含量对其复合材料力学性能的影响 | 第44-46页 |
4.3.1 拉伸强度 | 第44页 |
4.3.2 冲击强度 | 第44-45页 |
4.3.3 弯曲强度 | 第45页 |
4.3.4 洛氏硬度 | 第45-46页 |
4.4 微观形貌分析 | 第46-47页 |
4.5 热学性能分析 | 第47-50页 |
4.5.1 物理提纯硅藻土/PMMA复合材料TGA分析 | 第47-48页 |
4.5.2 物理提纯硅藻土/PMMA复合材料DSC分析 | 第48页 |
4.5.3 酸洗硅藻土/PMMA复合材料TGA分析 | 第48-49页 |
4.5.4 酸洗硅藻土/PMMA复合材料DSC分析 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
5.1 总结 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |