摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 序言 | 第11-22页 |
1.1 深冷处理方法简介 | 第11-12页 |
1.1.1 低温处理的分类 | 第11页 |
1.1.2 深冷处理的设备 | 第11-12页 |
1.1.3 深冷处理分类 | 第12页 |
1.2 深冷处理技术的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 深冷处理技术在金属领域的应用现状 | 第12-14页 |
1.2.2 深冷处理技术在聚合物领域的应用现状 | 第14-15页 |
1.3 芳纶纤维简介 | 第15-17页 |
1.3.1 国外芳纶的发展历史 | 第15页 |
1.3.2 国内芳纶的发展历史 | 第15-16页 |
1.3.3 芳纶的应用 | 第16-17页 |
1.4 芳纶纤维改性技术的研究现状 | 第17-20页 |
1.4.1 化学改性技术 | 第17-19页 |
1.4.2 表面涂层技术 | 第19页 |
1.4.3 等离子体改性技术 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究意义和内容 | 第20-22页 |
1.5.1 本课题的研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第21-22页 |
第二章 深冷处理对芳纶结构性能的影响 | 第22-35页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 芳纶纤维深冷处理 | 第22-26页 |
2.2.1 实验材料和仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 芳纶纤维深冷处理工艺 | 第23-26页 |
2.3 处理前后芳纶结构性能测试 | 第26-30页 |
2.3.1 光学显微镜测量直径 | 第26-27页 |
2.3.2 红外光谱测试及原理 | 第27页 |
2.3.3 X-射线衍射测试及原理 | 第27-28页 |
2.3.4 动态热机械性能测试(DMA) | 第28页 |
2.3.5 单纤拉伸强度测试 | 第28-29页 |
2.3.6 单纤维耐磨性测试 | 第29-30页 |
2.4 结果与分析 | 第30-34页 |
2.4.1 光学显微镜直径测试 | 第30页 |
2.4.2 红外光谱测试 | 第30-31页 |
2.4.3 X-射线衍射测试 | 第31-32页 |
2.4.4 动态热机械性能测试(DMA) | 第32-33页 |
2.4.5 单纤拉伸强度测试 | 第33-34页 |
2.4.6 单纤维耐磨性测试 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 深冷处理对芳纶界面性能的影响 | 第35-47页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 实验材料及设备 | 第35-36页 |
3.2.1 实验材料 | 第35-36页 |
3.2.2 实验设备 | 第36页 |
3.2.3 测试及分析软件 | 第36页 |
3.3 单纤维复合材料的制备和界面剪切强度(IFSS)测试 | 第36-40页 |
3.3.1 微复合材料样品的制作 | 第36-37页 |
3.3.2 微复合材料尺寸的测量 | 第37-38页 |
3.3.3 微复合材料界面粘结力的测试 | 第38-40页 |
3.3.4 界面剪切强度(IFSS)的计算 | 第40页 |
3.4 表征测试 | 第40-42页 |
3.4.1 SEM测试 | 第40页 |
3.4.2 原子力纤维镜观察 | 第40-41页 |
3.4.3 接触角测试 | 第41-42页 |
3.5 结果与分析 | 第42-46页 |
3.5.1 芳纶纤维/环氧树脂复合材料的界面性能 | 第42-43页 |
3.5.2 SEM观察 | 第43-44页 |
3.5.3 原子力显微镜观察 | 第44-45页 |
3.5.4 接触角测试 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 回潮率对深冷处理芳纶纤维效果的影响 | 第47-54页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 实验原材料 | 第47页 |
4.2.2 预调湿控制及回潮率测试 | 第47-49页 |
4.2.3 性能测试 | 第49页 |
4.3 结果与分析 | 第49-53页 |
4.3.1 不同回潮率芳纶纤维表面形态分析 | 第49-50页 |
4.3.2 不同回潮率芳纶纤维单纤维强度 | 第50-51页 |
4.3.3 X—射线衍射测试 | 第51-52页 |
4.3.4 红外光谱测试 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读学位期间研究成果 | 第60-61页 |
附录 | 第61-71页 |
致谢 | 第71页 |