摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 光聚合概述 | 第14-15页 |
1.2 阳离子光聚合 | 第15-16页 |
1.3 阳离子光引发剂 | 第16-19页 |
1.4 阳离子光聚合单体 | 第19-22页 |
1.5 阳离子光聚合在复合材料领域的应用 | 第22-29页 |
1.5.1 纳米复合材料 | 第22-23页 |
1.5.2 阳离子光聚合薄膜复合材料 | 第23-26页 |
1.5.3 阳离子光聚合厚层复合材料 | 第26-29页 |
1.6 课题的研究目的及意义 | 第29-32页 |
1.6.1 课题的研究意义 | 第29-30页 |
1.6.2 课题的研究内容 | 第30-32页 |
第二章 静态可控阳离子光聚合研究 | 第32-46页 |
2.1 概述 | 第32-33页 |
2.2 实验原材料及仪器 | 第33-34页 |
2.2.1 实验原料 | 第33-34页 |
2.2.2 实验仪器 | 第34页 |
2.3 试验方法 | 第34-36页 |
2.4 结果与讨论 | 第36-45页 |
2.4.1 不同温度对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响 | 第36-42页 |
2.4.2 不同阳离子光引发剂含量对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系光照和暗反应过程的影响 | 第42-45页 |
2.5 结论 | 第45-46页 |
第三章 动态可控阳离子光聚合研究 | 第46-60页 |
3.1 概述 | 第46-48页 |
3.2 实验原材料及仪器 | 第48页 |
3.2.1 实验原料 | 第48页 |
3.2.2 实验仪器 | 第48页 |
3.3 实验方法 | 第48-50页 |
3.3.1 多路温度记录仪 | 第49-50页 |
3.3.2 差示扫描量热仪(DSC) | 第50页 |
3.4 结果与讨论 | 第50-58页 |
3.4.1 不同引发剂含量对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响 | 第50-54页 |
3.4.2 不同温度对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响 | 第54-56页 |
3.4.3 不同曝光量对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响 | 第56-57页 |
3.4.4 不同后固化温度对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响 | 第57-58页 |
3.5 结论 | 第58-60页 |
第四章 时空分离的动态可控阳离子光聚合研究 | 第60-74页 |
4.1 概述 | 第60-62页 |
4.2 实验原材料及仪器 | 第62-63页 |
4.2.1 实验原料 | 第62页 |
4.2.2 实验仪器 | 第62-63页 |
4.3 实验方法 | 第63-64页 |
4.3.1 多路温度记录仪 | 第63页 |
4.3.2 紫外分光光度计 | 第63-64页 |
4.4 结果与讨论 | 第64-71页 |
4.4.1 阳离子光引发剂的光解 | 第64-67页 |
4.4.2 自扩散控制阳离子光聚合过程 | 第67-68页 |
4.4.3 温度控制阳离子光聚合过程 | 第68-71页 |
4.5 结论 | 第71-74页 |
第五章 可控阳离子光聚合应用研究 | 第74-88页 |
5.1 概述 | 第74-75页 |
5.2 实验原材料及仪器 | 第75-76页 |
5.2.1 实验原料 | 第75页 |
5.2.2 实验仪器 | 第75-76页 |
5.3 实验方法 | 第76-78页 |
5.3.1 多路温度记录仪 | 第76页 |
5.3.2 厚层黑色体系的制备 | 第76-77页 |
5.3.3 碳纤维增强树脂基复合材料层压板制备 | 第77页 |
5.3.4 万能材料试验机 | 第77页 |
5.3.5 动态力学分析(DMA) | 第77-78页 |
5.4 结果与讨论 | 第78-85页 |
5.4.1 黑色厚层复合材料 | 第78-80页 |
5.4.2 碳纤维增强环氧树脂基复合材料 | 第80-83页 |
5.4.3 环氧树脂与单体的复合体系 | 第83-85页 |
5.5 结论 | 第85-88页 |
第六章 结论 | 第88-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
研究成果及发表的论文 | 第102-104页 |
导师简介 | 第104-106页 |
作者简介 | 第106-107页 |
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第107-108页 |