目录 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·选题背景及意义 | 第10-11页 |
·聚酰亚胺简介 | 第11-14页 |
·聚酰亚胺性能 | 第12-13页 |
·聚酰亚胺应用 | 第13-14页 |
·聚酰亚胺改性研究 | 第14-18页 |
·纳米粒子改性聚酰亚胺 | 第15页 |
·固体润滑剂改性聚酰亚胺 | 第15-16页 |
·纤维改性聚酰亚胺 | 第16-17页 |
·混杂改性聚酰亚胺 | 第17-18页 |
·填料表面处理方法 | 第18-20页 |
·偶联剂处理 | 第18-19页 |
·表面活性剂处理 | 第19-20页 |
·等离子体表面处理 | 第20页 |
·聚合物基复合材料界面理论 | 第20-22页 |
·本课题研究拟解决的关键问题 | 第22页 |
·本课题的主要研究内容及思路 | 第22-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-30页 |
·实验原料与仪器设备 | 第25-26页 |
·实验原料 | 第25页 |
·仪器设备 | 第25-26页 |
·试样制备 | 第26-27页 |
·填料表面处理 | 第27页 |
·PI复合材料制备 | 第27页 |
·PI复合材料性能测试方法 | 第27-30页 |
·力学性能测试 | 第27-28页 |
·硬度性能测试 | 第28页 |
·摩擦磨损性能测试 | 第28-29页 |
·表面形貌分析 | 第29-30页 |
第三章 不同表面处理CF改性PI复合材料研究 | 第30-40页 |
·不同表面处理CF微观形貌 | 第30-31页 |
·不同表面处理CF改性PI复合材料力学性能 | 第31-34页 |
·不同表面处理CF改性PI复合材料微观结构 | 第34-35页 |
·不同表面处理CF改性PI复合材料摩擦磨损性能 | 第35-36页 |
·不同表面处理CF改性PI复合材料磨损机理 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第四章 不同纤维改性PI复合材料研究 | 第40-48页 |
·不同纤维改性PI复合材料力学性能 | 第40-41页 |
·不同纤维改性PI复合材料微观结构 | 第41-42页 |
·不同纤维改性PI复合材料摩擦磨损性能 | 第42-44页 |
·不同纤维改性PI复合材料磨损机理 | 第44页 |
·SiC纤维含量对PI复合材料性能影响 | 第44-47页 |
·SiC纤维含量对PI复合材料力学性能影响 | 第45-46页 |
·SiC纤维含量对PI复合材料摩擦磨损性能影响 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 SiC纤维与固体润滑剂混杂改性PI复合材料研究 | 第48-54页 |
·SiC纤维与固体润滑剂混杂改性PI复合材料力学性能 | 第48-49页 |
·SiC纤维与固体润滑剂混杂改性PI复合材料微观结构 | 第49-50页 |
·SiC纤维与固体润滑剂混杂改性PI复合材料摩擦磨损性能 | 第50-51页 |
·SiC纤维与固体润滑剂混杂改性PI复合材料磨损机理 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 不同粉状填料与固体润滑剂混杂改性PI复合材料研究 | 第54-64页 |
·SiC粉与固体润滑剂混杂改性PI复合材料力学性能 | 第54-55页 |
·SiC粉与固体润滑剂混杂改性PI复合材料微观结构 | 第55-57页 |
·SiC粉与固体润滑剂混杂改性PI复合材料摩擦磨损性能 | 第57-58页 |
·SiC粉与固体润滑剂混杂改性PI复合材料磨损机理 | 第58-59页 |
·不同粉状填料与PTFE混杂改性PI复合材料力学性能 | 第59-60页 |
·不同粉状填料与PTFE混杂改性PI复合材料摩擦磨损性能 | 第60-61页 |
·不同粉状填料与PTFE混杂改性PI复合材料磨损机理 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第七章 KH550用量对CF/PI复合材料性能影响 | 第64-71页 |
·KH550用量对CF/PI复合材料力学性能影响 | 第64-66页 |
·PI复合材料微观结构 | 第66-68页 |
·KH550用量对CF/PI复合材料摩擦磨损性能影响 | 第68-69页 |
·PI复合材料磨损机理 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第八章 结论与展望 | 第71-73页 |
·结论 | 第71-72页 |
·展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
硕士期间发表的论文 | 第82页 |