SiC微粉/环氧树脂复合材料的制备与性能研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 双酚A型环氧树脂结构及特性 | 第9-10页 |
1.2.1 双酚A型环氧树脂组成及结构 | 第9-10页 |
1.2.2 双酚A型环氧树脂的特性 | 第10页 |
1.3 双酚A型环氧树脂的改性 | 第10-13页 |
1.4 SiC微粉表面改性方法 | 第13-17页 |
1.4.1 SiC微粉表面结构分析 | 第13-14页 |
1.4.2 SiC表面改性方法 | 第14-17页 |
1.5 聚合物无机微粉复合材料 | 第17-20页 |
1.5.1 聚合物无机微粉复合材料的研究现状 | 第17-18页 |
1.5.2 聚合物无机微粉复合材料的制备方法 | 第18-20页 |
1.5.3 无机材料改性聚合物材料的增强机理 | 第20页 |
1.6 研究思路、目的及内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究思路 | 第20-21页 |
1.6.2 研究目的 | 第21页 |
1.6.3 研究内容 | 第21-22页 |
2 St-MAH-BA合成与表征 | 第22-29页 |
2.1 实验部分 | 第22-24页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 仪器设备 | 第22页 |
2.1.3 实验合成原理 | 第22-24页 |
2.2 实验步骤 | 第24-25页 |
2.2.1 单体的精制 | 第24页 |
2.2.2 St-MAH-BA的合成 | 第24-25页 |
2.3 结构表征与性能测试 | 第25页 |
2.4 结果和讨论 | 第25-28页 |
2.4.1 温度与产率的关系 | 第25-26页 |
2.4.2 时间与产率的关系 | 第26页 |
2.4.3 St-MAH-BA的FTIR分析 | 第26-27页 |
2.4.4 St-MAH-BA的TGA分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 SiC微粉表面改性 | 第29-45页 |
3.1 St-MAH-BA改性SiC微粉 | 第29-37页 |
3.1.1 实验部分 | 第29-30页 |
3.1.2 SiC微粉改性方法 | 第30-31页 |
3.1.3 结构表征与性能测试 | 第31页 |
3.1.4 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.2 KH560改性SiC微粉 | 第37-42页 |
3.2.1 SiC微粉改性方法 | 第37-38页 |
3.2.2 结构表征与性能测试 | 第38页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第38-42页 |
3.3 两种表面改性剂改性效果比较 | 第42-44页 |
3.3.1 粒径尺寸比较 | 第42页 |
3.3.2 表面自由能比较 | 第42-43页 |
3.3.3 表观形貌比较 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
4 SiC微粉/环氧树脂复合材料制备与性能研究 | 第45-58页 |
4.1 实验部分 | 第45-47页 |
4.1.1 实验原料 | 第45页 |
4.1.2 仪器设备 | 第45-46页 |
4.1.3 复合材料制备技术路线 | 第46页 |
4.1.4 复合材料制备步骤 | 第46-47页 |
4.2 复合材料表征测试 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-57页 |
4.3.1 SEM结果分析 | 第47-48页 |
4.3.2 复合材料力学性能测试 | 第48-52页 |
4.3.3 摩擦磨损测试性能分析 | 第52-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
5 结论 | 第58-59页 |
5.1 结论 | 第58页 |
5.2 需要进一步开展的工作 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录 | 第64页 |