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短切聚酰亚胺纤维增强PC/ABS合金性能的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 纤维增强热塑性复合材料概述第15-18页
        1.1.1 无机纤维增强复合材料第15-16页
        1.1.2 有机纤维增强复合材料第16-17页
        1.1.3 长纤维增强复合材料第17页
        1.1.4 短切纤维增强复合材料第17-18页
    1.2 聚碳酸酯的概述第18-19页
        1.2.1 聚碳酸酯的结构与性能第18页
        1.2.2 聚碳酸酯的应用第18-19页
    1.3 ABS树脂的概述第19-20页
        1.3.1 ABS树脂的结构与性能第19-20页
        1.3.2 ABS树脂的应用第20页
    1.4 PC/ABS合金的概述第20-21页
    1.5 聚酰亚胺纤维的概述第21-22页
    1.6 多巴胺的概述第22-24页
    1.7 多壁碳纳米管的概述第24-25页
        1.7.1 多壁碳纳米管的结构和性能第24-25页
        1.7.2 多壁联纳米管的应用第25页
    1.8 论文选题的意义和创新点第25-27页
第二章 不同处理方法的聚酰亚胺纤维增强PC/ABS复合材料性能的研究第27-34页
    2.1 实验部分第27-30页
        2.1.1 实验原料第27页
        2.1.2 实验设备和仪器第27-28页
        2.1.3 短切聚酰亚胺纤维增强PC/ABS复合材料试样的制备第28-29页
        2.1.4 表征与测试方法第29-30页
    2.2 结果与讨论第30-33页
        2.2.1 短切聚酰亚胺纤维增强PC/ABS复合材料的拉伸和弯曲性能分析第31-32页
        2.2.2 短切聚酰亚胺纤维增强PC/ABS复合材料的缺口冲击强度分析第32-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 聚酰亚胺纤维表面的多巴胺包覆及多璧碳纳米管的接枝处理第34-45页
    3.1 实验部分第34-38页
        3.1.1 实验原料第34页
        3.1.2 实验设备和仪器第34-35页
        3.1.3 试样制备第35-36页
        3.1.4 表征与测试方法第36-38页
    3.2 结果与讨论第38-43页
        3.2.1 红外谱图测试分析结果第38-39页
        3.2.2 X射线光电子能谱测试分析结果第39-41页
        3.2.3 静态接触角测试分析结果第41页
        3.2.4 扫描电子显微镜分析结果第41-43页
        3.2.5 力学性能测试分析结果第43页
    3.3 本章小结第43-45页
第四章 改性后聚酰亚胺纤维增强PC/ABS复合材料性能的研究第45-60页
    4.1 实验部分第45-48页
        4.1.1 实验原料第45页
        4.1.2 实验设备和仪器第45-46页
        4.1.3 试样制备第46页
        4.1.4 表征与测试方法第46-48页
    4.2 结果与讨论第48-58页
        4.2.1 力学性能分析第48-50页
        4.2.2 场发射扫描电子显微镜观察分析第50-54页
        4.2.3 动态热机械性能分析第54-55页
        4.2.4 热变形温度和维卡软化点性能分析第55-56页
        4.2.5 热失重分析第56-57页
        4.2.6 纤维残余长度的测试结果分析第57-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 结论第60-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-71页
研究成果及发表的学术论文第71-73页
作者与导师简介第73-74页
附件第74-75页

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