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双酚-S硼酚醛树脂的合成、纳米材料改性及其固化环氧的性能

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第17-33页
    1.1 酚醛树脂第17-23页
        1.1.1 酚醛树脂概况第17页
        1.1.2 酚醛树脂的固化第17-18页
        1.1.3 酚醛树脂的改性方法第18-23页
    1.2 环氧树脂第23-29页
        1.2.1 环氧树脂概况第23页
        1.2.2 环氧树脂的固化第23-25页
        1.2.3 环氧树脂的改性第25-29页
    1.3 复合材料和玻璃钢第29-30页
    1.4 选题意义及研究内容第30-33页
        1.4.1 选题意义第30-31页
        1.4.2 研究内容第31-33页
第2章 双酚-S硼酚醛树脂的合成及热性能第33-48页
    2.1 实验部分第33-35页
        2.1.1 仪器和试剂第33-34页
        2.1.2 BBPSFR的合成原理第34页
        2.1.3 合成步骤第34-35页
        2.1.4 性能表征第35页
    2.2 结果与讨论第35-47页
        2.2.1 核磁结果分析第35-36页
        2.2.2 红外光谱分析第36-38页
        2.2.3 TBA分析第38-39页
        2.2.4 热重分析第39-41页
        2.2.5 热降解动力学第41-44页
        2.2.6 热重质谱分析第44-47页
    2.3 结论第47-48页
第3章 纳米Al_2O_3改性双酚-S硼酚醛树脂的制备和热性能第48-59页
    3.1 实验部分第48-49页
        3.1.1 试剂及仪器第48页
        3.1.2 双酚-S硼酚醛树脂的制备第48-49页
        3.1.3 BBPSFR/Al_2O_3复合材料制备第49页
        3.1.4 性能表征第49页
    3.2 结果与讨论第49-58页
        3.2.1 TG分析第49-52页
        3.2.2 热降解动力学分析第52-56页
        3.2.3 产物的热重质谱分析第56-58页
    3.3 结论第58-59页
第4章 BBPSFR/OAPS纳米复合材料的制备、固化和热性能第59-69页
    4.1 实验部分第60-62页
        4.1.1 试剂及仪器第60-61页
        4.1.2 苯基笼型倍半硅氧烷(OPS)的合成第61页
        4.1.3 八苯胺基笼型倍半硅氧烷(OAPS)的合成第61页
        4.1.4 双酚-S酚醛硼树脂的合成第61页
        4.1.5 BBPSFR/OAPS纳米复合材料制备第61-62页
        4.1.6 性能表征第62页
    4.2 结果与讨论第62-68页
        4.2.1 红外图谱分析第62-64页
        4.2.2 固化产物的热重分析第64-66页
        4.2.3 固化产物的热降解动力学第66-68页
    4.3 结论第68-69页
第5章 BBPSFR/E51/纳米SiO_2复合材料的制备、固化及性能第69-86页
    5.1 实验部分第70-71页
        5.1.1 试剂及仪器第70页
        5.1.2 双酚-S硼酚醛树脂及纳米SiO_2复合材料的制备[143]第70页
        5.1.3 玻璃钢的压制第70-71页
        5.1.4 性能表征第71页
    5.2 结果与讨论第71-84页
        5.2.1 BBSPFR/环氧树脂比例的选择第71-75页
        5.2.2 纳米SiO_2对BBSPFR/E51性能的影响第75-84页
    5.3 结论第84-86页
第6章 BBPSFR/E44/CNTs纳米复合材料的制备、固化及性能第86-96页
    6.1 实验部分第86-87页
        6.1.1 试剂及仪器第86页
        6.1.2 BBPSFR的制备第86-87页
        6.1.3 BBPSFR/E44/CNTs纳米复合材料的制备第87页
        6.1.4 玻璃钢的压制第87页
        6.1.5 性能表征第87页
    6.2 结果与讨论第87-95页
        6.2.1 不同比例的BBPSFR/E44的DSC分析第87-88页
        6.2.2 碳纳米管含量对树脂固化性能的影响第88-89页
        6.2.3 碳纳米管含量对动态力学性能的影响第89-90页
        6.2.4 BE′C1.0 的非等温固化动力学第90-93页
        6.2.5 力学性能和TEM分析第93-94页
        6.2.6 电学性能分析第94-95页
    6.3 结论第95-96页
第7章 BBPSFR/o-CFER/纳米SiO_2复合材料的制备、固化及性能第96-110页
    7.1 实验第97-98页
        7.1.1 试剂及仪器第97页
        7.1.2 双酚-S硼酚醛树脂及纳米SiO_2复合材料的制备第97页
        7.1.3 o-CFER的制备第97-98页
        7.1.4 玻璃钢的压制第98页
        7.1.5 性能表征第98页
    7.2 结果与讨论第98-109页
        7.2.1 不同比例的BBPSFR/o-CFER的DSC曲线分析第98-99页
        7.2.2 不同比例BBPSFR/o-CFER压制玻璃钢的DMA曲线分析第99-100页
        7.2.3 BCS体系玻璃钢的DMA曲线分析第100-101页
        7.2.4 非等温固化动力学和活化能第101-105页
        7.2.5 TG分析第105-107页
        7.2.6 力学性能和电镜分析第107-108页
        7.2.7 电性能第108-109页
    7.3 结论第109-110页
第8章 BBPSFR/o-CFER/CNTs纳米复合材料的制备、固化及性能第110-125页
    8.1 实验部分第110-112页
        8.1.1 试剂及仪器第110-111页
        8.1.2 BBPSFR和o-CFER的制备第111页
        8.1.3 复合材料的制备第111页
        8.1.4 玻璃钢的压制第111页
        8.1.5 性能表征第111-112页
    8.2 结果与讨论第112-124页
        8.2.1 BCC复合材料的红外和X-射线衍射图谱分析第112-113页
        8.2.2 BCC体系的DMA分析第113-115页
        8.2.3 TG分析第115-117页
        8.2.4 非等温固化动力学和活化能第117-120页
        8.2.5 力学性能与形态第120-123页
        8.2.6 电学性能第123-124页
    8.3 结论第124-125页
第9章 BBPSFR/o-CFER/r-GO纳米复合材料的制备、固化及性能第125-140页
    9.1 实验部分第125-127页
        9.1.1 试剂及仪器第125-126页
        9.1.2 BBPSFR、o-CFER和r-GO的制备第126页
        9.1.3 复合材料的制备第126页
        9.1.4 玻璃钢的压制第126页
        9.1.5 性能表征第126-127页
    9.2 结果与讨论第127-138页
        9.2.1 r-GO纳米片层的表征第127-128页
        9.2.2 BCG体系的DMA分析第128-130页
        9.2.3 BCG非等温固化动力学和活化能第130-134页
        9.2.4 BCG体系的TG分析第134-136页
        9.2.5 BCG体系的力学性能第136-137页
        9.2.6 r-GO在树脂基体中的分布TEM图第137页
        9.2.7 BCG体系的电学性能第137-138页
    9.3 结论第138-140页
结语第140-143页
参考文献第143-162页
致谢第162-163页
攻读学位期间取得的科研成果第163页

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