摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 论文的研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 聚酰亚胺泡沫材料的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 聚酰亚胺泡沫材料的分类 | 第10-11页 |
1.2.2 聚酰亚胺泡沫材料的制备 | 第11页 |
1.2.3 聚酰亚胺泡沫材料的特点及应用 | 第11-12页 |
1.3 增强聚酰亚胺泡沫的发展现状 | 第12-14页 |
1.3.1 纤维增强聚合物泡沫材料 | 第12-13页 |
1.3.2 无机粒子增强聚合物泡沫材料 | 第13页 |
1.3.3 蜂窝增强聚合物泡沫材料 | 第13-14页 |
1.4 蜂窝材料的研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 金属蜂窝 | 第14-15页 |
1.4.2 纸基蜂窝 | 第15页 |
1.4.3 纤维蜂窝 | 第15-16页 |
1.5 本论文的研究内容及意义 | 第16-18页 |
第2章 聚酰亚胺前驱体粉末的制备 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-21页 |
2.2.1 实验原料及设备 | 第18-19页 |
2.2.2 聚酰亚胺前驱体粉末的制备工艺流程 | 第19页 |
2.2.3 聚酰亚胺前驱体粉末的制备工艺 | 第19-21页 |
2.3 表征手段 | 第21页 |
2.3.1 傅里叶红外(FT-IR)分析 | 第21页 |
2.3.2 核磁共振(1H-NMR)分析 | 第21页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM) | 第21页 |
2.3.4 热重(TGA)分析 | 第21页 |
2.4 结果与讨论 | 第21-28页 |
2.4.1 BTDA酯化物的FT-IR分析 | 第21-22页 |
2.4.2 BPDA酯化反应的FT-IR分析 | 第22-23页 |
2.4.3 BTDA酯化物的1H-NMR分析 | 第23-24页 |
2.4.4 BPDA酯化反应的1H-NMR分析 | 第24-25页 |
2.4.5 聚酰亚胺前驱体粉末的FT-IR分析 | 第25-26页 |
2.4.6 聚酰亚胺前驱体粉末的形貌分析 | 第26-27页 |
2.4.7 聚酰亚胺发泡温度范围的确定 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 聚酰亚胺泡沫的制备 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 实验原料及仪器设备 | 第30页 |
3.2.2 聚酰亚胺泡沫的制备 | 第30-31页 |
3.3 表征手段 | 第31-32页 |
3.3.1 傅里叶红外(FT-IR)分析 | 第31页 |
3.3.2 热重(TGA)分析 | 第31页 |
3.3.3 压缩性能的测定 | 第31-32页 |
3.3.4 扫描电镜(SEM)分析 | 第32页 |
3.3.5 开孔率的测定 | 第32页 |
3.3.6 极限氧指数(LOI)的测定 | 第32页 |
3.3.7 隔热性能的测定 | 第32页 |
3.4 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.4.1 红外分析 | 第32-33页 |
3.4.2 聚酰亚胺泡沫的泡孔形貌 | 第33-34页 |
3.4.3 聚酰亚胺泡沫TGA分析 | 第34-35页 |
3.4.4 聚酰亚胺泡沫压缩性能分析 | 第35-36页 |
3.4.5 开孔率分析 | 第36页 |
3.4.6 极限氧指数(LOI)分析 | 第36-37页 |
3.4.7 隔热性能分析 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-40页 |
第4章 碳纤维蜂窝增强聚酰亚胺泡沫的制备 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40-43页 |
4.2.1 实验原料及设备 | 第40-41页 |
4.2.2 碳纤维蜂窝增强聚酰亚胺泡沫材料的制备 | 第41-43页 |
4.3 表征手段 | 第43-44页 |
4.3.1 压缩试验 | 第43-44页 |
4.3.2 隔热试验 | 第44页 |
4.4 结果与讨论 | 第44-50页 |
4.4.1 碳纤维蜂窝的制备 | 第44-45页 |
4.4.2 孔格尺寸对碳纤维蜂窝压缩行为的影响 | 第45-46页 |
4.4.3 碳纤维蜂窝增强聚酰亚胺泡沫材料的压缩行为 | 第46-50页 |
4.4.4 碳纤维蜂窝增强聚酰亚胺泡沫材料的隔热性能 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第58-60页 |
致谢 | 第60页 |