摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·引言 | 第11页 |
·芳炔及硅炔类树脂 | 第11-16页 |
·芳基乙炔树脂 | 第11-13页 |
·硅炔树脂 | 第13-16页 |
·苯并噁嗪树脂 | 第16-21页 |
·定义 | 第16-17页 |
·苯并噁嗪的合成方法 | 第17页 |
·苯并噁嗪的发展 | 第17-19页 |
·苯并噁嗪的应用 | 第19-21页 |
·本文的设计思路和研究方法 | 第21-22页 |
·研究目的和意义 | 第21页 |
·研究内容 | 第21页 |
·研究的创新点 | 第21-22页 |
第二章 T700CF/PSA复合材料性能研究 | 第22-41页 |
·引言 | 第22页 |
·实验与测试 | 第22-29页 |
·实验原料和试剂 | 第22-23页 |
·实验仪器及表征方法 | 第23-25页 |
·炔醚型苯并噁嗪(P-APPE和B-APPE)的制备 | 第25-27页 |
·PSA/四种苯并噁嗪树脂的制备 | 第27-28页 |
·T700CF/改性PSA复合材料的制备 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-40页 |
·共混树脂的凝胶时间 | 第29页 |
·共混树脂的粘温性能 | 第29-30页 |
·共混树脂的热性能 | 第30-32页 |
·共混树脂的力学性能 | 第32-33页 |
·共混树脂的DMA | 第33-34页 |
·T700单向碳纤维增强共混树脂复合材料力学性能 | 第34-35页 |
·复合材料的SEM | 第35-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 纤维增强P-APPE改性PSA复合材料 | 第41-70页 |
·引言 | 第41页 |
·实验与测试 | 第41-45页 |
·实验原料和试剂 | 第41-42页 |
·实验仪器及表征方法 | 第42页 |
·实验方法 | 第42-45页 |
·结果与讨论 | 第45-68页 |
·T700CF/PSA/P-APPE复合材料力学性能 | 第45-47页 |
·PSA/P-APPE共混树脂DSC分析 | 第47-48页 |
·PSA/P-APPE共混树脂TGA分析 | 第48-50页 |
·石英纤维布/PSA/P-APPE复合材料力学性能 | 第50页 |
·T700CF/PSA/P-APPE复合材料DMA | 第50-51页 |
·T700CF/PSA/P-APPE复合材料SEM | 第51-53页 |
·催化剂改性PSA及其碳纤维增强复合材料 | 第53-65页 |
·T700CF/PSA、T700CF/PSA/CATA和T700CF/PSA-10PE复合材料 | 第65-66页 |
·T700CF/改性PSA复合材料的SEM | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第四章 碳纤维增强PSA复合材料微裂纹形成探究 | 第70-93页 |
·引言 | 第70页 |
·实验与测试 | 第70-72页 |
·实验原料和试剂 | 第70-71页 |
·实验仪器及表征方法 | 第71页 |
·实验方法 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-91页 |
·共混树脂不同温度下的固化度分析 | 第72-74页 |
·共混树脂固化收缩分析 | 第74-75页 |
·热膨胀系数 | 第75-77页 |
·T700CF/PSA/P-APPE复合材料微裂纹形貌 | 第77-79页 |
·固化树脂的表面能 | 第79-83页 |
·固化树脂和T700碳纤维的XPS | 第83-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第五章 RTM成型T300碳纤维织物增强PSA/P-APPE树脂复合材料 | 第93-104页 |
·引言 | 第93-94页 |
·RTM成型条件 | 第93页 |
·RTM成型要求 | 第93页 |
·碳纤维织物 | 第93-94页 |
·实验与测试 | 第94-95页 |
·实验原料和试剂 | 第94页 |
·实验方法 | 第94页 |
·实验仪器及表征方法 | 第94-95页 |
·结果与讨论 | 第95-103页 |
·FTIR分析PSA/P-APPE树脂的固化行为 | 第95-98页 |
·PSA、PSA-10P、P-APPE树脂的粘温粘时性 | 第98-99页 |
·RTM成型制备PSA/P-APPE复合材料力学性能 | 第99-100页 |
·RTM成型制备PSA/P-APPE复合材料的SEM | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第六章 主要结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第112页 |