摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 环氧树脂的发展概况及分类 | 第10-15页 |
1.1.1 环氧树脂的国外及国内发展概况 | 第11-12页 |
1.1.2 环氧树脂的分类 | 第12-15页 |
1.2 环氧树脂的性能与应用 | 第15-17页 |
1.2.1 环氧树脂的性能特点 | 第15-16页 |
1.2.2 环氧树脂的应用领域 | 第16-17页 |
1.3 环氧树脂的改性方法 | 第17-21页 |
1.3.1 活性端基液体橡胶改性环氧树脂 | 第17-18页 |
1.3.2 热致液晶聚合物改性环氧树脂 | 第18页 |
1.3.3 有机硅改性环氧树脂 | 第18-19页 |
1.3.4 热塑性树脂改性环氧树脂 | 第19-21页 |
1.4 本论文的研究意义及主要内容 | 第21-23页 |
第二章 PES/E51/DETD树脂体系的溶解及固化制度 | 第23-36页 |
2.1 前言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 实验样品及仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 实验过程 | 第24页 |
2.2.3 测试与表征 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-35页 |
2.3.1 PES在E51中的溶解性能 | 第25-27页 |
2.3.2 PES/E51/DETD树脂体系固化过程特征温度 | 第27-30页 |
2.3.3 PES/E51/DETD树脂体系固化制度 | 第30-31页 |
2.3.4 PES/E51/DETD树脂体系固化动力学 | 第31-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 PES/E51/DETD树脂体系的力学性能及相结构 | 第36-46页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 实验样品及仪器 | 第36页 |
3.2.2 实验过程 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
3.3.1 PES/E51/DETD树脂体系浇注体力学性能 | 第37-38页 |
3.3.2 PES/E51/DETD树脂体系浇注体相分离 | 第38-42页 |
3.3.3 相分离对PES/E51/DETD树脂体系固化过程的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 PES/E51/DETD树脂体系浇注体的热稳定性 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 基于PES/E51/DETD树脂体系的碳纤维复合材料 | 第46-58页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-49页 |
4.2.1 实验样品及仪器 | 第46-47页 |
4.2.2 实验过程 | 第47-48页 |
4.2.3 测试与表征 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.3.1 PES/E51/DETD树脂体系工艺窗口确定 | 第49-51页 |
4.3.3 碳纤维增强PES/E51/DETD树脂体系复合材料力学性能分析 | 第51-55页 |
4.3.4 碳纤维增强PES/E51/DETD树脂体系复合材料微观形貌分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 全文总结 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |