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含CNTs界面相的构筑及对CF/UP复合材料界面性能的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第15-32页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-16页
    1.2 汽车用复合材料的国内外发展现状及趋势第16-19页
    1.3 碳纤维表面改性研究进展第19-23页
        1.3.1 碳纤维表面改性方法概况第19-20页
        1.3.2 阳极氧化法处理碳纤维概况第20页
        1.3.3 碳纤维上浆剂第20-23页
    1.4 CNTS改性高聚物的研究进展第23-24页
    1.5 CNTS/碳纤维多尺度增强体的研究进展第24-29页
    1.6 碳纤维表面接枝聚合物的研究进展第29-30页
    1.7 本课题主要研究内容第30-32页
第2章 实验材料及实验方法第32-45页
    2.1 实验原材料及主要实验设备第32-35页
        2.1.1 原材料及试剂第32-34页
        2.1.2 实验设备第34-35页
    2.2 碳纤维上浆剂涂敷处理第35-38页
        2.2.1 含不同主体聚合物的上浆剂配制第35页
        2.2.2 CNTs的功能化及含CNTs上浆剂的配制第35-37页
        2.2.3 上浆剂涂敷法处理工艺第37-38页
    2.3 碳纤维化学接枝处理第38页
        2.3.1 碳纤维表面接枝聚丙烯酰氯第38页
        2.3.2 碳纤维表面接枝CNTs和十一烯醇第38页
    2.4 CNTS的结构及性能表征第38页
        2.4.1 热失重分析第38页
        2.4.2 红外光谱分析第38页
    2.5 碳纤维性能表征第38-43页
        2.5.1 表面形貌表征第38-39页
        2.5.2 碳纤维与CNTs的表面元素及表面官能团分析第39页
        2.5.3 纤维表面能及动态浸润曲线第39-41页
        2.5.4 碳纤维单丝强度分析第41-43页
    2.6 CF/UP复合材料界面性能表征第43-45页
        2.6.1 CF/UP复合材料的制备第43页
        2.6.2 CF/UP复合材料层间剪切强度测试第43页
        2.6.3 CF/UP复合材料冲击韧性测试第43页
        2.6.4 CF/UP复合材料破坏断.形貌分析第43-44页
        2.6.5 CF/UP复合材料界面层相对模量表征第44-45页
第3章 上浆剂结构对碳纤维表面及复合材料界面性能的影响第45-67页
    3.1 碳纤维表面电化学处理工艺的确定第45-49页
    3.2 上浆剂对碳纤维表面形貌的影响第49-51页
    3.3 上浆剂种类对涂覆均匀性的影响第51-52页
    3.4 上浆剂化学结构对涂覆均匀性的影响第52-56页
    3.5 上浆剂对碳纤维表面能的影响第56-57页
    3.6 上浆剂对碳纤维单丝拉伸强度的影响第57-60页
    3.7 上浆剂对CF/UP复合材料界面性能的影响第60-64页
        3.7.1 CF/UP复合材料层间剪切强度第60-62页
        3.7.2 CF/UP复合材料剪切断.形貌第62-64页
    3.8 上浆剂对复合材料冲击性能的影响第64-65页
    3.9 本章小结第65-67页
第4章 含CNTS上浆剂对碳纤维表面及复合材料界面性能的影响第67-94页
    4.1 含CNTS的M7270型上浆剂作用第67-82页
        4.1.1 CNTs的胺基功能化第68-74页
        4.1.2 M7270-CNTs-EDA型上浆剂对碳纤维表面形貌的影响第74-75页
        4.1.3 M7270-CNTs-EDA型上浆剂对碳纤维表面化学组成的影响第75-77页
        4.1.4 M7270-CNTs-EDA型上浆剂对碳纤维表面能的影响第77-78页
        4.1.5 M7270-CNTs-EDA型上浆剂对复合材料层间剪切强度的影响第78-80页
        4.1.6 M7270-CNTs-EDA型上浆剂对复合材料层间剪切断.形貌的影响 .. 664.1.7 M7270-CNTs-EDA型上浆剂对复合材料冲击性能的影响第80-81页
        4.1.7 M7270-CNTs-EDA 型上浆剂对复合材料冲击性能的影响第81-82页
    4.2 含CNTS的R806型上浆剂作用第82-93页
        4.2.1 CNTs的不饱和双键功能化第83-87页
        4.2.2 R806-CNTs-Acryl型上浆剂对碳纤维表面形貌的影响第87-88页
        4.2.3 R806-CNTs-Acryl型上浆剂对碳纤维表面化学组成的影响第88-89页
        4.2.4 R806-CNTs-Acryl型上浆剂对碳纤维表面能的影响第89-90页
        4.2.5 R806-CNTs-Acryl型上浆剂对复合材料层间剪切强度的影响第90-91页
        4.2.6 R806-CNTs-Acryl型上浆剂对复合材料剪切断.形貌的影响第91-92页
        4.2.7 R806-CNTs-Acryl型上浆剂对复合材料冲击性能的影响第92-93页
    4.3 本章小结第93-94页
第5章 化学接枝法制备多尺度增强体及其对复合材料界面性能的影响第94-129页
    5.1 多尺度增强体接枝工艺的确定第94-106页
        5.1.1 聚丙烯酰氯的合成第96-97页
        5.1.2 碳纤维表面胺基功能化第97-101页
        5.1.3 碳纤维表面接枝PACl第101-102页
        5.1.4 碳纤维表面化学接枝CNTs第102-104页
        5.1.5 碳纤维表面化学接枝十一烯醇第104-106页
    5.2 碳纤维单丝强度分析第106-108页
    5.3 二元接枝对CF/UP复合材料界面性能的影响第108-112页
        5.3.1 CF/UP复合材料的层间剪切强度第108-110页
        5.3.2 CF/UP复合材料的剪切断.形貌第110-112页
    5.4 CF/UP复合材料的冲击性能测试第112-115页
    5.5 二元接枝对CF/UP复合材料界面作用研究第115-127页
        5.5.1 碳纤维表面基团及复合材料界面化学反应第116-120页
        5.5.2 碳纤维表面浸润性第120-122页
        5.5.3 复合材料界面微区的相对模量第122-127页
    5.6 本章小结第127-129页
结论第129-131页
参考文献第131-141页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第141-144页
致谢第144-145页
个人简历第145页

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