摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
前言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
·概述 | 第11页 |
·双马来酰亚胺树脂简介 | 第11-16页 |
·增韧改性 | 第12-14页 |
·填充改性 | 第14-15页 |
·纤维增强BMI | 第15页 |
·纳米粒子改性BMI | 第15-16页 |
·碳纳米管简介 | 第16-25页 |
·碳纳米管的制备 | 第16-18页 |
·石墨电弧法 | 第16-17页 |
·激光蒸发法 | 第17页 |
·催化裂解法 | 第17页 |
·固相热解法 | 第17页 |
·电解法 | 第17-18页 |
·热解聚合物法 | 第18页 |
·离子辐射法 | 第18页 |
·碳纳米管的纯化与表面修饰 | 第18-20页 |
·碳纳米管的纯化 | 第18-19页 |
·碳纳米管的表面修饰 | 第19-20页 |
·碳纳米管改性聚合物 | 第20-22页 |
·碳纳米管改性热塑性树脂 | 第20-21页 |
·碳纳米管改性热固性树脂 | 第21-22页 |
·碳纳米管改性聚合物应用 | 第22-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
·实验用原材料 | 第25-26页 |
·实验仪器 | 第26页 |
·碳纳米管的纯化处理 | 第26-27页 |
·浇注体制备 | 第27页 |
·CNTs/CF/BMI/BA复合材料的制备 | 第27-28页 |
·性能表征 | 第28-31页 |
·XRD分析 | 第28页 |
·FT-IR分析 | 第28-29页 |
·透射电子显微镜(TEM)分析 | 第29页 |
·粘度测试 | 第29页 |
·凝胶时间测定 | 第29页 |
·差示扫描量热(DSC) | 第29页 |
·力学性能测试 | 第29-30页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
·动态力学热分析(DMA) | 第30页 |
·热性能分析(TGA) | 第30页 |
·吸水率和尺寸稳定性测定 | 第30页 |
·湿热老化性能 | 第30-31页 |
第三章 结果与讨论 | 第31-73页 |
·树脂基体的选择 | 第31-32页 |
·增强材料的选择 | 第32-33页 |
·碳纳米管的纯化处理 | 第33-39页 |
·碳纳米管纯化方法的选择 | 第33-34页 |
·纯化处理对碳纳米管晶体结构的XRD分析 | 第34-36页 |
·FT-IR分析 | 第36-37页 |
·TEM分析 | 第37-39页 |
·CNTs对BMI/BA体系反应性能的研究 | 第39-46页 |
·CNTs含量对BMI/BA体系凝胶化时间的影响 | 第39-40页 |
·DSC分析 | 第40-41页 |
·FT-IR分析 | 第41-43页 |
·纯化处理的CNTs对BMI/BA体系反应性能的影响 | 第43-44页 |
·碳纳米管改性BMI体系工艺性的研究 | 第44-46页 |
·CNTs/BMI/BA复合材料 | 第46-53页 |
·CNTs含量对BMI/BA体系力学性能影响 | 第46-47页 |
·纯化处理CNTs对BMI/BA体系力学性能的影响 | 第47-48页 |
·CNTs/BMI/BA体系固化树脂微观形貌分析 | 第48-53页 |
·CNTs/BMI/BA体系动态力学性能分析 | 第53-56页 |
·CNTs/BMI/BA体系储能模量的分析 | 第53-54页 |
·CNTs用量对CNTs/BMI/BA体系损耗模量的影响 | 第54-55页 |
·CNTs用量对CNTs/BMI/BA体系力学损耗因子的影响 | 第55-56页 |
·CNTs/BMI/BA体系固化物的耐热性能 | 第56-59页 |
·CNTs/BMI/BA体系湿热老化性能研究 | 第59-64页 |
·湿热老化对吸湿率的影响 | 第59-60页 |
·湿热老化对力学性能的影响 | 第60-61页 |
·湿热老化对固化树脂尺寸稳定性的影响 | 第61-62页 |
·湿热老化对固化树脂断面微观形貌的影响 | 第62-64页 |
·CNTs改性BMI/BA体系增韧补强机理初探 | 第64-66页 |
·碳纤维增强CNTs/BMI/BA体系复合材料研究 | 第66-73页 |
·碳纤维增强复合材料力学性能 | 第66-69页 |
·碳纤维增强复合材料湿热老化性能 | 第69-70页 |
·碳纤维增强复合材料微观形貌分析(SEM) | 第70-73页 |
第四章 结论与创新 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
硕士期间发表的论文 | 第81-82页 |
第一作者发表文章: | 第81页 |
参与发表的文章: | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |