聚甲基丙烯酰亚胺泡沫材料性能与密度关系的研究
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-38页 |
1.1 复合材料概述 | 第12页 |
1.2 夹层结构及其芯材 | 第12-20页 |
1.2.1 蜂窝材料 | 第14-15页 |
1.2.2 轻木材料 | 第15页 |
1.2.3 泡沫塑料 | 第15-20页 |
1.3 聚甲基丙烯酰亚胺泡沫 | 第20-36页 |
1.3.1 聚甲基丙烯酰亚胺泡沫的组成 | 第20-24页 |
1.3.2 PMI泡沫的聚合机理 | 第24-27页 |
1.3.3 PMI泡沫的成型工艺 | 第27-28页 |
1.3.4 PMI泡沫的性能 | 第28-33页 |
1.3.5 PMI泡沫的典型应用 | 第33-36页 |
1.4 本论文研究的内容和目的 | 第36-38页 |
第二章 实验部分 | 第38-44页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第38-39页 |
2.2 实验方案 | 第39-44页 |
2.2.1 KHPMI泡沫产品的密度 | 第39-40页 |
2.2.2 KHPMI泡沫产品的微观结构 | 第40-41页 |
2.2.3 KHPMI泡沫产品的力学性能 | 第41-42页 |
2.2.4 KHPMI泡沫产品的耐热性能 | 第42-43页 |
2.2.5 储存环境对KHPMI泡沫产品的影响 | 第43-44页 |
第三章 结果与讨论 | 第44-62页 |
3.1 KHPMI泡沫产品的密度均匀性 | 第44-47页 |
3.1.1 单块泡沫板材的密度 | 第44-45页 |
3.1.2 不同批次泡沫板材的密度 | 第45-47页 |
3.2 KHPMI泡沫微观结构与密度的关系 | 第47-50页 |
3.2.1 泡孔孔径与密度的关系 | 第47-49页 |
3.2.2 闭孔率与密度的关系 | 第49-50页 |
3.3 力学性能与密度的关系 | 第50-52页 |
3.4 耐热性能与密度的关系 | 第52-57页 |
3.4.1 压缩蠕变性能与密度的关系 | 第52-56页 |
3.4.2 热变形温度与密度的关系 | 第56-57页 |
3.5 吸潮性能与密度的关系 | 第57-62页 |
第四章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
作者及导师简介 | 第70-72页 |
附件 | 第72-73页 |