首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--工程材料一般性问题论文

玄武岩纤维表面纳米调控及其复合材料力学和摩擦磨损性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-12页
    1.2 纤维表面改性研究进展第12-19页
        1.2.1 玄武岩纤维简介第12-14页
        1.2.2 表面氧化改性纤维第14页
        1.2.3 电化学改性纤维第14-16页
        1.2.4 化学接枝改性纤维第16-18页
        1.2.5 辐照改性纤维第18页
        1.2.6 上浆涂层改性纤维第18-19页
    1.3 纤维表面改性增强树脂基复合材料摩擦学性能研究现状第19-20页
    1.4 多巴胺和纳米材料改性表面研究进展第20-27页
        1.4.1 多巴胺概述第20-21页
        1.4.2 多巴胺改性表面研究进展第21-22页
        1.4.3 纳米SiO_2改性纤维复合材料的研究现状第22-24页
        1.4.4 碳纳米管改性纤维复合材料的研究现状第24-26页
        1.4.5 石墨烯改性纤维复合材料的研究现状第26-27页
    1.5 本课题的主要研究内容第27-29页
第2章 实验材料和实验方法第29-38页
    2.1 实验原料及实验设备第29-30页
        2.1.1 实验原料和试剂第29页
        2.1.2 实验设备第29-30页
    2.2 纳米材料改性玄武岩纤维多尺度增强体的制备方法第30-35页
        2.2.1 纳米SiO_2改性玄武岩纤维多尺度增强体的制备方法第30-32页
        2.2.2 碳纳米管改性玄武岩纤维多尺度增强体的制备方法第32-34页
        2.2.3 石墨烯改性玄武岩纤维多尺度增强体的制备方法第34-35页
    2.3 纳米材料改性玄武岩纤维多尺度增强尼龙6复合材料的制备第35页
    2.4 表征与测试方法第35-38页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第35-36页
        2.4.2 X射线光电子能谱(XPS)第36页
        2.4.3 傅立叶全反射红外(FT-IR)第36页
        2.4.4 热重分析仪(TG)第36页
        2.4.5 动态热机械分析(DMA)第36页
        2.4.6 万能电子试验机第36-37页
        2.4.7 三维光学轮廓仪第37页
        2.4.8 材料表面综合测试仪第37-38页
第3章 纳米SiO_2改性玄武岩纤维多尺度增强体及其复合材料性能研究第38-51页
    3.1 前言第38-39页
    3.2 纳米SiO_2上浆法改性玄武岩纤维及其复合材料性能研究第39-45页
        3.2.1 纳米SiO_2上浆改性玄武岩纤维表面形貌表征第39-41页
        3.2.2 纳米SiO_2改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的力学性能第41-43页
        3.2.3 纳米SiO_2改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的摩擦学性能第43-45页
    3.3 纳米SiO_2接枝法改性玄武岩纤维及其复合材料性能研究第45-50页
        3.3.1 纳米SiO_2接枝改性玄武岩纤维表面形貌表征第45页
        3.3.2 纳米SiO_2接枝改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的力学性能第45-47页
        3.3.3 纳米SiO_2接枝改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的摩擦学性能第47-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 碳纳米管改性玄武岩纤维多尺度增强体及其复合材料性能研究第51-67页
    4.1 前言第51-52页
    4.2 碳纳米管上浆法改性玄武岩纤维及其复合材料性能研究第52-58页
        4.2.1 碳纳米管上浆改性玄武岩纤维表面形貌表征第52-54页
        4.2.2 CNTs上浆改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的力学性能第54-56页
        4.2.3 CNTs上浆改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的摩擦学性能第56-58页
    4.3 碳纳米管接枝法改性玄武岩纤维及其复合材料性能研究第58-66页
        4.3.1 碳纳米管接枝改性玄武岩纤维表面形貌表征第58-61页
        4.3.2 CNTs接枝改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的力学性能第61-62页
        4.3.3 CNTs接枝改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的热性能第62-63页
        4.3.4 CNTs接枝改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的摩擦学性能第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第5章 石墨烯改性玄武岩纤维多尺度增强体及其复合材料性能研究第67-83页
    5.1 前言第67页
    5.2 石墨烯上浆法改性玄武岩纤维及其复合材料性能研究第67-74页
        5.2.1 GR石墨烯上浆改性玄武岩纤维表面形貌表征第67-68页
        5.2.2 GR上浆改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的力学性能第68-71页
        5.2.3 GR上浆改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的摩擦学性能第71-74页
    5.3 氧化石墨烯接枝法改性玄武岩纤维及其复合材料性能研究第74-82页
        5.3.1 GO接枝改性玄武岩纤维表面形貌表征第74-76页
        5.3.2 GO接枝改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的力学性能第76-78页
        5.3.3 GO接枝改性玄武岩纤维增强PA6复合材料的摩擦学性能第78-82页
    5.4 本章小结第82-83页
结论第83-85页
本论文的创新点第85页
展望第85-86页
参考文献第86-98页
攻读硕士期间发表论文及其他成果第98-99页
致谢第99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:基于Marx发生器的材料表面改性的强流电子束源研究
下一篇:PtNi纳米粒子的制备及在葡萄糖传感器中的应用