摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 非均相环氧增韧体系 | 第13-26页 |
1.2.1 橡胶作为增韧相改性环氧 | 第13-16页 |
1.2.2 热塑性树脂作为增韧相改性环氧 | 第16-19页 |
1.2.3 嵌段共聚物作为增韧相改性环氧 | 第19-21页 |
1.2.4 无机粒子作为第二相增韧环氧 | 第21-26页 |
1.3 均相环氧增韧体系 | 第26-29页 |
1.4 超支化聚合物增韧环氧 | 第29-33页 |
1.4.1 超支化聚合物以相分离方式增韧环氧 | 第29-30页 |
1.4.2 超支化聚合物以非相分离方式增韧环氧 | 第30-33页 |
1.5 立题依据及研究内容 | 第33-36页 |
1.5.1 立题依据 | 第33-34页 |
1.5.2 研究内容 | 第34-36页 |
第二章 端羧基超支化聚酯的合成及其对环氧/酸酐体系改性研究 | 第36-56页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 主要原料及试剂 | 第37页 |
2.2.2 主要仪器 | 第37-38页 |
2.2.3 端羧基超支化聚酯(HBPE-COOH)的合成 | 第38页 |
2.2.4 HBPE-COOH改性环氧/酸酐固化物的制备 | 第38-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-55页 |
2.3.1 HBPE-COOH的合成及表征 | 第39-41页 |
2.3.2 HBPE-COOH改性环氧/酸酐体系固化行为研究 | 第41-43页 |
2.3.3 HBPE-COOH改性环氧/酸酐体系固化动力学研究 | 第43-48页 |
2.3.4 HBPE-COOH改性环氧/酸酐体系热机械性能研究 | 第48-51页 |
2.3.5 HBPE-COOH改性环氧/酸酐体系热分解性能研究 | 第51页 |
2.3.6 HBPE-COOH改性环氧/酸酐体系机械性能研究 | 第51-53页 |
2.3.7 HBPE-COOH改性环氧/酸酐断裂面形貌研究 | 第53-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 一锅法制备联苯主链环氧树脂及其改性环氧性能研究 | 第56-78页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-58页 |
3.2.1 主要原料及试剂 | 第57页 |
3.2.2 主要仪器 | 第57页 |
3.2.3 联苯型超支化环氧树脂(BPHBE)的合成 | 第57页 |
3.2.4 BPHBE改性环氧/酸酐固化物的制备 | 第57-58页 |
3.2.5 BPHBE改性环氧/聚醚胺固化物的制备 | 第58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-76页 |
3.3.1 BPHBE的合成机理初探 | 第58-60页 |
3.3.2 BPHBE合成条件优化 | 第60-64页 |
3.3.3 BPHBE的基本表征 | 第64-67页 |
3.3.4 BPHBE溶解性能研究 | 第67-68页 |
3.3.5 BPHBE对固化行为的影响 | 第68-70页 |
3.3.6 BPHBE对环氧/酸酐固化物性能的影响 | 第70-73页 |
3.3.7 BPHBE对环氧/聚醚胺固化物性能的影响 | 第73-76页 |
3.4 小结 | 第76-78页 |
第四章 端基修饰单宁酸的制备及其改性环氧/酸酐体系固化研究 | 第78-98页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-80页 |
4.2.1 主要原料及试剂 | 第79页 |
4.2.2 主要仪器 | 第79-80页 |
4.2.3 羧基改性单宁酸(TA-COOH)的合成 | 第80页 |
4.2.4 十二烷基改性单宁酸(TA-DD)的合成 | 第80页 |
4.2.5 端基修饰单宁酸改性环氧/酸酐样品的制备 | 第80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-97页 |
4.3.1 两种端基修饰单宁酸的结构表征 | 第82-84页 |
4.3.2 端基修饰单宁酸对环氧/酸酐体系的固化研究 | 第84-89页 |
4.3.3 红外跟踪固化过程研究 | 第89-97页 |
4.4 小结 | 第97-98页 |
第五章 端基修饰单宁酸改性环氧/酸酐固化物性能研究 | 第98-114页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 实验部分 | 第99-100页 |
5.2.1 主要原料与试剂 | 第99页 |
5.2.2 主要仪器 | 第99-100页 |
5.2.3 端基修饰单宁酸改性环氧/酸酐固化物的制备 | 第100页 |
5.3 结果与讨论 | 第100-112页 |
5.3.1 TA改性环氧/酸酐固化物性研究 | 第100-103页 |
5.3.2 热机械性能研究 | 第103-106页 |
5.3.3 热稳定性研究 | 第106页 |
5.3.4 断裂面形貌研究 | 第106-109页 |
5.3.5 热膨胀系数研究 | 第109-110页 |
5.3.6 吸湿率研究 | 第110-111页 |
5.3.7 表面能研究 | 第111-112页 |
5.4 小结 | 第112-114页 |
第六章 主要结论及展望 | 第114-117页 |
6.1 主要结论 | 第114-115页 |
6.2 创新点 | 第115页 |
6.3 展望 | 第115页 |
6.4 不足之处 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-131页 |
附录: 作者在攻读博士学位期间发表的论文及专利 | 第131页 |