国产CCF-1碳纤维的表征及其双马来酰亚胺树脂基复合材料的性能与固化动力学研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 前言 | 第12-34页 |
·碳纤维的性能特点及发展 | 第12-14页 |
·碳纤维的性能特点 | 第12-13页 |
·碳纤维的发展及需求 | 第13-14页 |
·碳纤维上胶剂及其研究 | 第14-16页 |
·碳纤维上胶剂及其特性 | 第14-15页 |
·碳纤维上胶剂的研究及发展 | 第15-16页 |
·树脂基体在碳纤维复合材料中的作用及发展 | 第16-23页 |
·双马来酰亚胺树脂基体 | 第17-18页 |
·双马来酰亚胺树脂的增韧改性 | 第18-21页 |
·用二元胺扩链 | 第18页 |
·与烯丙基化合物共聚 | 第18-19页 |
·用氰酸酯改性 | 第19页 |
·用芳族聚酯改性 | 第19-20页 |
·与热塑性树脂共混 | 第20页 |
·其他 | 第20-21页 |
·QY8911树脂 | 第21-23页 |
·复合材料界面研究的重要性 | 第23-29页 |
·界面层的形成 | 第23-24页 |
·界面层的作用 | 第24页 |
·界面层的作用机理 | 第24-26页 |
·复合材料界面分析技术 | 第26-29页 |
·X光电子表面能谱(XPS)表征 | 第26页 |
·透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM) | 第26-27页 |
·动态热机械分析(DMTA) | 第27-28页 |
·原子力显微镜(AFM) | 第28-29页 |
·复合材料力学性能的研究 | 第29-30页 |
·复合材料固化动力学研究的重要性 | 第30-33页 |
·示差量热扫描法 | 第30-31页 |
·红外光谱法 | 第31-32页 |
·动态热机械分析法 | 第32-33页 |
·本论文的研究背景、研究内容及意义 | 第33-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-40页 |
·实验原料 | 第34-35页 |
·实验设备 | 第35页 |
·实验方法 | 第35-40页 |
·碳纤维表面上胶剂的提取与除胶纤维的制备 | 第35-36页 |
·上胶剂成分的表征 | 第36页 |
·各种实验样条的制备 | 第36页 |
·碳纤维表面官能团分析 | 第36页 |
·SEM观察表面及断口形貌 | 第36-37页 |
·AFM观察碳纤维表面 | 第37页 |
·复合材料固化动力学测试 | 第37-38页 |
·复合材料静态力学性能测试 | 第38-39页 |
·动态力学性能测试 | 第39-40页 |
第三章 结果与讨论 | 第40-73页 |
·纤维上胶剂及纤维表面分析 | 第40-50页 |
·上胶剂的红外光谱分析 | 第40-41页 |
·纤维表面分析 | 第41-50页 |
·纤维表面 SEM分析 | 第41-43页 |
·纤维表面 AFM分析 | 第43-47页 |
·纤维表面 XPS分析 | 第47-50页 |
·复合材料的界面性能 | 第50-53页 |
·复合材料的 IFSS | 第50-51页 |
·复合材料的 ILSS | 第51-52页 |
·复合材料的损耗峰 | 第52-53页 |
·复合材料的力学性能 | 第53-55页 |
·不同纤维复合材料的韧性 | 第55-57页 |
·复合材料的固化反应动力学 | 第57-73页 |
·复合材料的固化反应程度 | 第58-61页 |
·温度对固化反应程度的影响 | 第58-59页 |
·纤维上胶剂对固化反应程度的影响 | 第59-60页 |
·纤维种类对固化反应程度的影响 | 第60-61页 |
·复合材料的固化初始松弛时间和活化能 | 第61-66页 |
·纤维上胶剂对固化初始松弛时间和活化能的影响 | 第61-65页 |
·纤维种类对固化初始松弛时间和活化能的影响 | 第65-66页 |
·复合材料的后固化 | 第66-73页 |
·温度对复合材料后固化的影响 | 第66-69页 |
·对储能模量的分析 | 第66-68页 |
·对损耗因子的分析 | 第68-69页 |
·上胶剂对复合材料后固化的影响 | 第69-72页 |
·纤维种类对复合材料后固化的影响 | 第72-73页 |
第四章 结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80-81页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第81-82页 |
答辩委员会对论文的评语 | 第82页 |