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聚酰亚胺的摩擦学改性研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第12-59页
    1.1 聚合物摩擦学概述第12-18页
        1.1.1 聚合物摩擦学研究现状第12-15页
            1.1.1.1 聚合物基体的摩擦学性能概述第13-14页
            1.1.1.2 摩擦学结构改性第14页
            1.1.1.3 摩擦学复合改性第14-15页
        1.1.2 聚合物摩擦学性能的影响因素第15-17页
            1.1.2.1 内部结构第15-16页
            1.1.2.2 外部条件第16-17页
        1.1.3 聚合物的磨损机理第17-18页
    1.2 聚酰亚胺概述第18-26页
        1.2.1 聚酰亚胺简介第18-19页
        1.2.2 聚酰亚胺的特点及应用第19-20页
        1.2.3 聚酰亚胺的研究现状第20-26页
            1.2.3.1 结构改性第20-23页
            1.2.3.2 复合改性第23-26页
    1.3 聚酰亚胺摩擦学改性研究现状第26-32页
        1.3.1 摩擦学结构改性第26-28页
        1.3.2 摩擦学复合改性第28-32页
    1.4 石墨烯概述第32-44页
        1.4.1 石墨烯和氧化石墨烯的结构与特点第32-33页
        1.4.2 石墨烯和氧化石墨烯的制备第33-35页
        1.4.3 石墨烯摩擦学特性第35-39页
            1.4.3.1 微观摩擦学特性第35-36页
            1.4.3.2 宏观摩擦学特性第36-39页
        1.4.4 石墨烯增强聚合物复合材料的方法第39-44页
            1.4.4.1 界面设计第39-43页
            1.4.4.2 填料多功能化第43-44页
    1.5 本文选题依据与研究思路第44-46页
    参考文献第46-59页
第二章 苯乙炔封端剂改性聚酰亚胺的制备与摩擦学性能研究第59-79页
    2.1 引言第59-60页
    2.2 实验部分第60-65页
        2.2.1 实验原料第60页
        2.2.2 样品制备第60-62页
            2.2.2.1 苯乙炔封端预聚体及未封端改性聚酰胺酸的制备第60-61页
            2.2.2.2 聚酰亚胺薄膜样品的制备第61-62页
            2.2.2.3 聚酰亚胺摩擦学样品的制备第62页
        2.2.3 性能测试及分析表征第62-65页
    2.3 结果与讨论第65-76页
        2.3.1 苯乙炔封端预聚体与聚酰亚胺的结构表征第65-68页
        2.3.2 聚酰亚胺材料的力学性能第68-70页
        2.3.3 聚酰亚胺材料的热力学性能和热稳定性第70-71页
        2.3.4 聚酰亚胺材料的摩擦学性能第71-75页
        2.3.5 聚酰亚胺材料结构与性能的关系第75-76页
    2.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-79页
第三章 改性氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备与摩擦学性能研究第79-107页
    3.1 引言第79-80页
    3.2 实验部分第80-84页
        3.2.1 实验原料第80-81页
        3.2.2 样品制备第81-83页
            3.2.2.1 氧化石墨烯的制备第81页
            3.2.2.2 改性氧化石墨烯的制备第81-82页
            3.2.2.3 苯乙炔封端预聚体和改性氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料预聚体的制备第82页
            3.2.2.4 改性氧化石墨烯/聚酰亚胺薄膜样品的制备第82页
            3.2.2.5 改性氧化石墨烯/聚酰亚胺摩擦学样品的制备第82-83页
        3.2.3 性能测试及分析表征第83-84页
    3.3 结果与讨论第84-103页
        3.3.1 改性氧化石墨烯的表征第84-90页
        3.3.2 改性氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的热力学性能和热稳定性第90-92页
        3.3.3 改性氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的力学性能第92-99页
        3.3.4 改性氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的摩擦学性能第99-100页
        3.3.5 改性氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的摩擦磨损机理第100-103页
    3.4 本章小结第103页
    参考文献第103-107页
第四章 氨基化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备与摩擦学性能研究第107-143页
    4.1 引言第107-108页
    4.2 实验部分第108-112页
        4.2.1 实验原料第108页
        4.2.2 样品制备第108-111页
            4.2.2.1 氧化石墨烯的制备第108页
            4.2.2.2 还原石墨烯的制备第108-109页
            4.2.2.3 羟基化石墨烯的制备第109页
            4.2.2.4 氨基化石墨烯的制备第109-110页
            4.2.2.5 氨基化石墨烯/聚酰胺酸的制备第110页
            4.2.2.6 氨基化石墨烯/聚酰亚胺薄膜样品的制备第110页
            4.2.2.7 氨基化石墨烯/聚酰亚胺摩擦学样品的制备第110-111页
        4.2.3 性能测试及分析表征第111-112页
    4.3 结果与讨论第112-137页
        4.3.1 氨基化石墨烯的表征第112-118页
        4.3.2 氨基化石墨烯在改性聚酰亚胺复合材料中的分散性表征第118-121页
        4.3.3 氨基化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的力学性能第121-127页
        4.3.4 氨基化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的热力学性能和热稳定性第127-130页
        4.3.5 氨基化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的摩擦学性能第130-131页
        4.3.6 氨基化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的摩擦磨损机理第131-137页
    4.4 本章小结第137-138页
    参考文献第138-143页
第五章 氧化石墨烯/纳米聚四氟乙烯复合填料/聚酰亚胺复合材料的制备与摩擦学性能研究第143-175页
    5.1 引言第143-144页
    5.2 实验部分第144-148页
        5.2.1 实验原料第144页
        5.2.2 样品制备第144-147页
            5.2.2.1 氧化石墨烯的制备第144-145页
            5.2.2.2 羧基化纳米聚四氟乙烯的制备第145页
            5.2.2.3 氨基化氧化石墨烯的制备第145页
            5.2.2.4 氧化石墨烯/纳米聚四氟乙烯复合填料的制备第145-146页
            5.2.2.5 复合填料/聚酰胺酸溶液的制备第146页
            5.2.2.6 复合填料/聚酰亚胺薄膜样品的制备第146-147页
            5.2.2.7 复合填料/聚酰亚胺摩擦学样品的制备第147页
        5.2.3 性能测试及分析表征第147-148页
    5.3 结果与讨论第148-172页
        5.3.1 氧化石墨烯/纳米聚四氟乙烯复合填料的表征第148-161页
        5.3.2 复合填料/聚酰亚胺复合材料的摩擦学性能第161-165页
        5.3.3 复合填料/聚酰亚胺复合材料的摩擦磨损机理第165-172页
    5.4 本章小结第172页
    参考文献第172-175页
第六章 全文总结第175-178页
    6.1 链段设计角度第175-176页
    6.2 界面设计角度第176页
    6.3 填料多功能化角度第176-178页
作者简介第178-179页
论文及专利第179-181页
致谢第181-183页

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