摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
·引言 | 第12页 |
·碳纤维的特性 | 第12-13页 |
·碳纤维的应用与发展 | 第13-16页 |
·PAN 基碳纤维的表面结构生成方法 | 第16-18页 |
·非氧化法 | 第16-17页 |
·氧化法 | 第17-18页 |
·碳纤维表面处理国内外研究现状 | 第18-19页 |
·本文研究内容 | 第19-21页 |
第二章 PAN 基碳纤维阳极电解氧化表面结构生成理论及分析 | 第21-37页 |
·引言 | 第21页 |
·阳极电解氧化表面结构生成对碳纤维表面结构的影响及作用机理 | 第21-25页 |
·碳纤维表面形态结构 | 第22页 |
·碳纤维的比表面积和表面粗糙度 | 第22-23页 |
·碳纤维的表面化学结构 | 第23页 |
·碳纤维的表面湿润性和表面能 | 第23-24页 |
·碳纤维表面形态和化学结构对纤维与基体间界面的作用机理 | 第24-25页 |
·PAN 基碳纤维阳极电解氧化表面结构生成原理 | 第25-28页 |
·碳纤维阳极氧化电解表面结构生成原理 | 第25-26页 |
·电流密度和电解时间 | 第26-27页 |
·电解质与电解质浓度 | 第27-28页 |
·PAN 基碳纤维阳极电解氧化表面结构生成工艺理论优化分析 | 第28-35页 |
·纤维束的渗透分析 | 第28-31页 |
·电泳和电渗 | 第31-33页 |
·扩散双电层理论分析 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 静态 PAN 基碳纤维阳极氧化表面结构生成实验及结果分析 | 第37-53页 |
·引言 | 第37页 |
·实验思路 | 第37-40页 |
·静态实验平台的设计与制造 | 第40-42页 |
·实验方案设计 | 第42-44页 |
·电流密度参数优化实验方案设计 | 第42-43页 |
·双等电解场实验方案设计 | 第43-44页 |
·电流密度参数优化实验 | 第44-49页 |
·电流密度实验数据的选取 | 第44页 |
·电流密度实验操作及现象 | 第44-45页 |
·电流密度对外观形貌影响 | 第45-47页 |
·电流密度对表面含氧官能团的影响 | 第47-49页 |
·双等电解场实验 | 第49-52页 |
·双等电解场对 PAN 基碳纤维外观形貌影响 | 第49页 |
·双等电解场对 PAN 基碳纤维表面含氧官能团的影响 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 连续碳纤维阳极电解氧化表面结构生成及上浆实验装置设计 | 第53-63页 |
·引言 | 第53页 |
·连续碳纤维阳极氧化表面结构生成及上浆实验装置设计原理 | 第53-55页 |
·连续碳纤维阳极氧化表面结构生成及上浆实验装置设计过程 | 第55-57页 |
·总线装置布局 | 第55-56页 |
·阳极氧化表面结构生成装置设计 | 第56-57页 |
·阳极氧化表面结构生成装置的机械结构设计 | 第57-59页 |
·电解槽 | 第57-58页 |
·传递辊 | 第58页 |
·水洗装置 | 第58-59页 |
·阳极氧化表面结构生成装置的电解质循环系统设计 | 第59-60页 |
·电解质溶液混合池 | 第59页 |
·循环系统 | 第59-60页 |
·上浆装置 | 第60-61页 |
·浆料去除装置 | 第61-62页 |
·本章小节 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附件 | 第69页 |