摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-17页 |
1.2 不饱和聚酯树脂的研究进展 | 第17-21页 |
1.2.1 不饱和聚酯树脂的概述 | 第17-18页 |
1.2.2 不饱和聚酯树脂国内外研究进展及特点 | 第18-20页 |
1.2.3 不饱和聚酯树脂在复合材料中的应用 | 第20-21页 |
1.3 碳纤维表面改性研究进展 | 第21-25页 |
1.3.1 碳纤维表面改性方法概况 | 第21-22页 |
1.3.2 碳纤维表面涂层法处理的研究 | 第22-24页 |
1.3.3 碳纤维表面酸化氧化的研究 | 第24页 |
1.3.4 碳纤维表面接枝的研究 | 第24-25页 |
1.4 多面体低聚倍半硅氧烷的研究进展 | 第25-27页 |
1.4.1 POSS的结构与性质 | 第25-26页 |
1.4.2 POSS对高聚物的改性 | 第26-27页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 实验材料及实验方法 | 第29-45页 |
2.1 实验原材料及主要实验设备 | 第29-33页 |
2.1.1 原材料及试剂 | 第29-33页 |
2.1.2 实验设备 | 第33页 |
2.2 碳纤维表面涂敷改性 | 第33-35页 |
2.2.1 含不同成分上浆剂溶液的配制 | 第33-34页 |
2.2.2 上浆剂涂敷法处理工艺 | 第34-35页 |
2.2.3 POSS上浆率的计算 | 第35页 |
2.3 碳纤维化学改性处理 | 第35-36页 |
2.3.1 碳纤维表面氧化处理 | 第35页 |
2.3.2 碳纤维表面还原处理 | 第35页 |
2.3.3 碳纤维表面接枝SPDPC | 第35页 |
2.3.4 碳纤维表面接枝Amino-POSS | 第35-36页 |
2.3.5 碳纤维表面接枝硅烷偶联剂处理 | 第36页 |
2.3.6 碳纤维表面接枝不同官能度POSS | 第36页 |
2.4 碳纤维性能表征 | 第36-41页 |
2.4.1 表面形貌表征 | 第36-37页 |
2.4.2 碳纤维表面化学组成表征 | 第37-38页 |
2.4.3 纤维表面能及动态浸润曲线 | 第38-39页 |
2.4.4 碳纤维单丝拉伸强度分析 | 第39-41页 |
2.5 CF/UPR复合材料界面性能表征 | 第41-43页 |
2.5.1 CF/UPR复合材料的制备 | 第41页 |
2.5.2 CF/UPR复合材料层间剪切强度测试 | 第41-42页 |
2.5.3 CF/UPR复合材料界面切强度测试 | 第42-43页 |
2.5.4 CF/UPR复合材料冲击韧性测试 | 第43页 |
2.5.5 CF/UPR复合材料破坏断口形貌分析 | 第43页 |
2.5.6 CF/UPR复合材料界面层相对硬度表征 | 第43页 |
2.6 POSS/UPR浇铸体性能表征 | 第43-45页 |
2.6.1 POSS/UPR浇铸体复合材料的制备 | 第43-44页 |
2.6.2 POSS/UPR浇铸体拉伸性能测试 | 第44页 |
2.6.3 POSS/UPR体系DSC测试 | 第44-45页 |
第3章 POSS涂层对碳纤维表面及复合材料界面性能的影响 | 第45-67页 |
3.1 四种POSS涂层对碳纤维表面及其复合材料界面性能影响 | 第45-59页 |
3.1.1 POSS涂层对碳纤维表面形貌的影响 | 第45-50页 |
3.1.2 POSS涂层对碳纤维表面化学组成的影响 | 第50-52页 |
3.1.3 POSS涂层对碳纤维表面能的影响 | 第52-54页 |
3.1.4 POSS涂层对CF/UPR界面性能的影响 | 第54-59页 |
3.2 POSS/环氧涂层协效作用对碳纤维表面及其复合材料界面性能影响 | 第59-66页 |
3.2.1 POSS/环氧涂层对碳纤维表面形貌的影响 | 第60-61页 |
3.2.2 POSS/环氧涂层对碳纤维表面化学成分的影响 | 第61-62页 |
3.2.3 POSS/环氧涂层对碳纤维表面能及浸润性的影响 | 第62-63页 |
3.2.4 POSS/环氧涂层对CF/UPR复合材料界面性能的影响 | 第63-66页 |
3.3 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 Amino-POSS化学接枝对碳纤维及复合材料界面性能的影响 | 第67-90页 |
4.1 纤维表面接枝Amino-POSS工艺的确定 | 第67-70页 |
4.2 Amino-POSS接枝对纤维表面的影响 | 第70-77页 |
4.2.1 Amino-POSS接枝对纤维表面元素的影响 | 第70-72页 |
4.2.2 Amino-POSS接枝对纤维表面形貌的影响 | 第72-74页 |
4.2.3 Amino-POSS接枝对纤维表浸润性的影响 | 第74-77页 |
4.3 Amino-POSS接枝对纤维单丝强度的影响 | 第77-79页 |
4.4 Amino-POSS接枝对复合材料界面性能的影响 | 第79-83页 |
4.4.1 Amino-POSS接枝对复合材料层间剪切性能的影响 | 第79-81页 |
4.4.2 Amino-POSS接枝对复合材料剪切断口形貌的影响 | 第81-82页 |
4.4.3 Amino-POSS接枝对复合材料界面剪切性能的影响 | 第82-83页 |
4.5 Amino-POSS接枝对复合材料冲击性能的影响 | 第83-85页 |
4.6 Amino-POSS接枝对复合材料界面微区的相对模量的影响 | 第85-89页 |
4.7 本章小结 | 第89-90页 |
第5章 化学接枝不同官能度POSS对碳纤维及其复合材料界面性能的影响 | 第90-110页 |
5.1 碳纤维表面接枝不同官能度POSS | 第91-99页 |
5.1.1 纤维表面接枝不同官能度POSS工艺确定 | 第91-93页 |
5.1.2 接枝不同官能度POSS对纤维表面元素的影响 | 第93-95页 |
5.1.3 接枝不同官能度POSS对纤维表面形貌的影响 | 第95-96页 |
5.1.4 接枝不同官能度POSS对纤维表面浸润性的影响 | 第96-99页 |
5.2 接枝不同官能度POSS对纤维单丝强度的影响 | 第99-100页 |
5.3 接枝不同官能度POSS对复合材料界面性能的影响 | 第100-104页 |
5.3.1 接枝不同官能度POSS对复合材料层间剪切性能的影响 | 第100-102页 |
5.3.2 接枝不同官能度POSS对复合材料剪切断口形貌的影响 | 第102-103页 |
5.3.3 接枝不同官能度POSS对复合材料界面剪切性能的影响 | 第103-104页 |
5.4 接枝不同官能度POSS对复合材料冲击性能的影响 | 第104-106页 |
5.5 接枝不同官能度POSS对复合材料界面微区的相对模量的影响 | 第106-108页 |
5.6 本章小结 | 第108-110页 |
第6章 多官能度POSS对UPR反应性及其复合材料的影响 | 第110-124页 |
6.1 多官能度POSS对UPR拉伸强度的影响 | 第110-111页 |
6.2 反应动力学理论基础 | 第111-114页 |
6.2.1 Flynn–Wall–Ozawa法 | 第112页 |
6.2.2 Kissinger法 | 第112-113页 |
6.2.3 Friedman法 | 第113-114页 |
6.3 纯不饱和树脂体系反应活化能研究 | 第114-119页 |
6.3.1 Flynn–Wall–Ozawa法计算纯树脂体系活化能 | 第114-116页 |
6.3.2 Kissinger法计算纯树脂体系活化能 | 第116-117页 |
6.3.3 Friedman法计算纯树脂体系活化能 | 第117-119页 |
6.4 Methacryl POSS对不饱和树脂体系反应活化能研究 | 第119-122页 |
6.4.1 Flynn–Wall–Ozawa法计算POSS/UPR体系活化能 | 第119-121页 |
6.4.2 Kissinger法计算POSS/UPR树脂体系活化能 | 第121-122页 |
6.5 含多官能度POSS不饱和树脂对复合材料层间剪切性能的影响 | 第122-123页 |
6.6 本章小结 | 第123-124页 |
结论 | 第124-125页 |
创新点 | 第125页 |
展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-136页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第136-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
个人简历 | 第140页 |