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纳米MnO2/碳布多尺度增强树脂基摩擦材料的制备及摩擦学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 课题研究背景及目的意义第12-13页
    1.2 碳纤维表面改性研究进展第13-18页
        1.2.1 碳纤维表面结构特点第13-14页
        1.2.2 碳纤维表面氧化技术第14-15页
        1.2.3 碳纤维表面涂层技术第15页
        1.2.4 碳纤维表面多尺度改性技术第15-17页
        1.2.5 碳纤维表面化学接枝技术第17-18页
    1.3 MnO_2在复合材料领域的研究进展第18-19页
    1.4 本论文的主要研究内容及创新点第19-20页
2 实验部分第20-23页
    2.1 实验材料及实验仪器第20-21页
        2.1.1 实验主要原料第20页
        2.1.2 实验主要仪器第20-21页
    2.2 不同方式改性碳布增强树脂复合材料的制备第21页
    2.3 碳纤维及复合材料的测试与表征第21-23页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第21页
        2.3.2 红外光谱(FTIR)第21页
        2.3.3 拉曼光谱(Raman)第21页
        2.3.4 扫电子显微镜(SEM)第21页
        2.3.5 透射电子显微镜(TEM)第21-22页
        2.3.6 能量色散谱仪(EDS)第22页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)第22页
        2.3.8 接触角及表面能测试第22页
        2.3.9 力学性能测试第22页
        2.3.10 摩擦磨损性能测试第22-23页
3 碳布/MnO_2纳米片增强树脂基复合材料力学及摩擦学性能研究第23-36页
    3.1 引言第23页
    3.2 碳纤维表面原位生长MnO_2纳米片第23-35页
        3.2.1 碳纤维表面生长纳米MnO_2工艺设计第23-24页
        3.2.2 水热温度对CF-MnO_2表面形貌的影响第24-25页
        3.2.3 纳米MnO_2对碳纤维表面化学组成的影响第25-28页
        3.2.4 纳米MnO_2对碳纤维表面润湿性能的影响第28-29页
        3.2.5 纳米MnO_2对复合材料力学性能影响第29-33页
        3.2.6 纳米MnO_2对复合材料摩擦磨损性能影响第33-35页
    3.3 本章小结第35-36页
4 CF-MnO_2-APS增强树脂基复合材料的性能研究第36-54页
    4.1 引言第36页
    4.2 碳纤维表面原位生长MnO_2纳米片/接枝APS第36-53页
        4.2.1 增强体CF-MnO_2-APS的工艺设计第36-38页
        4.2.2 生长MnO_2纳米片/接枝APS对碳纤维表面形貌的影响第38-39页
        4.2.3 生长MnO_2纳米片/接枝APS对碳纤维表面化学组成的影响第39-43页
        4.2.4 生长MnO_2纳米片/接枝APS对碳纤维表面能的影响第43-45页
        4.2.5 生长MnO_2纳米片/接枝APS对复合材料弯曲性能影响第45-47页
        4.2.6 生长MnO_2纳米片/接枝APS对复合材料拉伸性能影响第47-49页
        4.2.7 生长MnO_2纳米片/接枝APS对复合材料摩擦磨损性能影响第49-53页
    4.3 本章小结第53-54页
5 CF-MnO_2-MA增强树脂基复合材料的性能研究第54-66页
    5.1 引言第54页
    5.2 碳纤维表面原位生长MnO_2纳米片/接枝三聚氰胺(MA)第54-64页
        5.2.1 增强体CF-MnO_2-MA的工艺设计第54-56页
        5.2.2 生长MnO_2纳米片/接枝MA对碳纤维表面形貌的影响第56-57页
        5.2.3 生长MnO_2纳米片/接枝MA对碳纤维表面化学组成的影响第57-58页
        5.2.4 生长MnO_2纳米片/接枝MA对碳纤维表面能的影响第58-60页
        5.2.5 生长MnO_2纳米片/接枝MA对复合材料拉伸性能影响第60-61页
        5.2.6 生长MnO_2纳米片/接枝MA对复合材料弯曲性能影响第61-63页
        5.2.7 生长MnO_2纳米片/接枝MA对复合材料摩擦磨损性能影响第63-64页
    5.3 本章小结第64-66页
6 结论及展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-76页
攻读学位期间发表的学术论文及专利成果第76-77页

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