摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 环氧树脂 | 第11-15页 |
1.2.1 环氧树脂概述 | 第11-12页 |
1.2.2 环氧树脂增韧机理 | 第12-13页 |
1.2.3 环氧树脂的特点 | 第13-14页 |
1.2.4 环氧树脂的应用现状 | 第14-15页 |
1.3 石墨烯 | 第15-23页 |
1.3.1 石墨烯的概述 | 第15页 |
1.3.2 石墨烯的结构 | 第15-16页 |
1.3.3 石墨烯的制备 | 第16-21页 |
1.3.4 石墨烯的性质 | 第21-22页 |
1.3.5 石墨烯的应用 | 第22-23页 |
1.4 石墨烯/环氧树脂复合材料 | 第23-26页 |
1.4.1 石墨烯/环氧树脂的制备 | 第23-24页 |
1.4.2 石墨烯/环氧树脂复合材料的特性 | 第24-26页 |
1.5 存在问题及研究思路 | 第26页 |
1.5.1 存在问题 | 第26页 |
1.5.2 研究思路 | 第26页 |
1.6 研究目的和意义 | 第26-27页 |
1.6.1 研究目的 | 第26-27页 |
1.6.2 研究意义 | 第27页 |
1.7 木课题研究特色 | 第27页 |
1.8 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验方法与设备 | 第29-37页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验原料与设备 | 第29-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第29页 |
2.2.2 实验设备 | 第29-31页 |
2.3 石墨烯/环氧树脂复合材料的制备 | 第31-32页 |
2.4 石墨烯/环氧树脂力学性能测试 | 第32-36页 |
2.4.1 拉伸性能测试 | 第32-34页 |
2.4.2 弯曲性能测试 | 第34-35页 |
2.4.3 压缩性能测试 | 第35-36页 |
2.5 材料的表征 | 第36-37页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第36页 |
2.5.2 热稳定性测试 | 第36-37页 |
第三章 气泡分散时间对MLG/EP力学性能的影响 | 第37-51页 |
3.1 前言 | 第37页 |
3.2 气泡分散时间对MLG/EP复合材料拉伸力学性能的影响 | 第37-41页 |
3.3 不同气泡分散时间MLG/EP复合材料微观形貌分析 | 第41-44页 |
3.4 气泡分散时间对MLG/EP复合材料弯曲力学性能的影响 | 第44-47页 |
3.5 气泡分散时间制备的MLG/EP复合材料压缩力学性能 | 第47-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 MLG掺量对MLG/EP复合材料力学性能的影响 | 第51-65页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 MLG掺量对MLG/EP复合材料的拉伸力学性能的影响 | 第51-54页 |
4.3 不同MLG掺量MLG/EP复合材料拉伸断面SEM | 第54-57页 |
4.4 MLG掺量对复合材料弯曲性能的影响 | 第57-59页 |
4.5 MLG掺量对MLG/EP复合材料压缩力学性能的影响 | 第59-61页 |
4.6 不同MLG掺量MLG/EP复合材料的热学性能 | 第61-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
作者简介 | 第73页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73页 |
作者在攻读硕士学位期间获国家发明专利 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |