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不同填料改性PI复合材料机械性能研究

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

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