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氰酸酯/聚丁二烯环氧树脂复合材料的形状记忆效应研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 文献综述第15-39页
    1.1 形状记忆聚合物第15-29页
        1.1.1 形状记忆聚合物概述第15-16页
        1.1.2 聚合物形状记忆效应及其原理第16-22页
            1.1.2.1 聚合物形状记忆效应的基本原理第16-18页
            1.1.2.2 形状记忆聚合物的热力学分析第18-19页
            1.1.2.3 形状记忆行为的力学粘弹性模型第19-22页
        1.1.3 形状记忆聚合物的驱动方式第22-23页
            1.1.3.1 热致形状记忆聚合物第22页
            1.1.3.2 电致形状记忆聚合物第22页
            1.1.3.3 光致形状记忆聚合物第22-23页
            1.1.3.4 化学感应型形状记忆聚合物第23页
        1.1.4 形状记忆聚合物的主要品种及其特性第23-26页
            1.1.4.1 交联聚烯烃第23-24页
            1.1.4.2 形状记忆聚氨酯第24-25页
            1.1.4.3 聚降冰片烯第25页
            1.1.4.4 苯乙烯-丁二烯共聚物第25-26页
            1.1.4.5 反式聚异戊二烯(TPI)第26页
        1.1.5 形状记忆聚合物的应用第26-29页
            1.1.5.1 航空航天第26-27页
            1.1.5.2 电线电缆的接续和保护第27-28页
            1.1.5.3 石油化工管道的防腐第28页
            1.1.5.4 医疗器材第28-29页
            1.1.5.5 包装材料第29页
            1.1.5.6 其他应用第29页
    1.2 形状记忆复合材料第29-31页
        1.2.1 纤维增强形状记忆复合材料第30页
        1.2.2 颗粒增强形状记忆复合材料第30-31页
        1.2.3 纳米管增强形状记忆复合材料第31页
        1.2.4 共混增强形状记忆复合材料第31页
    1.3 氰酸酯树脂第31-35页
        1.3.1 氰酸酯树脂的性质第31-32页
        1.3.2 氰酸酯树脂的增韧第32-35页
            1.3.2.1 环氧树脂增韧氰酸酯树脂第32-33页
            1.3.2.2 硅烷环氧树脂增韧氰酸酯树脂第33页
            1.3.2.3 双马来酰亚胺增韧氰酸酯树脂第33页
            1.3.2.4 热塑性树脂改性氰酸酯树脂第33-34页
            1.3.2.5 橡胶弹性体增韧改性氰酸酯树脂第34页
            1.3.2.6 无机填料增韧改性氰酸酯树脂第34页
            1.3.2.7 倍半硅氧烷增韧氰酸酯树脂第34-35页
            1.3.2.8 其他增韧第35页
    1.4 聚丁二烯环氧第35-37页
        1.4.1 聚丁二烯环氧树脂的制备与性质第35-36页
        1.4.2 聚丁二烯环氧树脂的应用第36-37页
    1.5 本论文选题意义和研究内容第37-39页
第二章 氰酸酯/聚丁二烯环氧树脂共聚体系的形状记忆效应第39-67页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-44页
        2.2.1 实验原料第40页
        2.2.2 实验仪器第40-41页
        2.2.3 试样制备第41-42页
            2.2.3.1 不同分子量PBEP与BACE固化体系第41-42页
            2.2.3.2 不同含量PBEP与BACE固化体系第42页
        2.2.4 性能测试第42-44页
            2.2.4.1 凝胶时间测试第42页
            2.2.4.2 红外光谱分析(FTIR)第42页
            2.2.4.3 弯曲性能测试第42-43页
            2.2.4.4 动态力学性能测试(DMA)第43页
            2.2.4.5 交联度测试第43页
            2.2.4.6 热致形状记忆性能测试第43-44页
            2.2.4.7 耐湿热性能第44页
    2.3 结果与讨论第44-64页
        2.3.1 不同分子量PBEP与BACE固化体系的性能研究第44-54页
            2.3.1.1 凝胶时间第44-45页
            2.3.1.2 红外光谱分析(FTIR)第45-47页
            2.3.1.3 力学性能第47-48页
            2.3.1.4 动态力学性能及交联密度第48-50页
            2.3.1.5 形状记忆性能第50-53页
            2.3.1.6 耐湿热性能第53-54页
        2.3.2 不同含量PBEP与BACE固化体系的性能研究第54-64页
            2.3.2.1 凝胶时间第54-55页
            2.3.2.2 红外光谱分析(FTIR)第55-57页
            2.3.2.3 力学性能第57-58页
            2.3.2.4 动态力学性能第58-59页
            2.3.2.5 形状记忆性能第59-63页
            2.3.2.6 耐湿热性能第63-64页
    2.4 本章小结第64-67页
第三章 热致形状记忆氰酸酯/聚丁二烯环氧复合材料性能的研究第67-85页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-70页
        3.2.1 实验原料第68页
        3.2.2 实验仪器第68页
        3.2.3 试样制备第68-69页
            3.2.3.1 短切玻璃纤维增强的形状记忆BACE/PBEP复合材料第68页
            3.2.3.2 硫酸钙晶须增强增强的形状记忆BACE/PBEP复合材料第68-69页
        3.2.4 性能表征第69-70页
            3.2.4.1 红外光谱分析(FTIR)第69页
            3.2.4.2 弯曲性能测试第69页
            3.2.4.3 扫描电镜第69页
            3.2.4.4 动态力学性能(DMA)第69页
            3.2.4.5 热致形状记忆性能测试第69-70页
    3.3 结果与讨论第70-82页
        3.3.1 短切玻璃纤维增强形状记忆BACE/PBEP复合材料的性能研究第70-76页
            3.3.1.1 红外光谱分析第70-71页
            3.3.1.2 力学性能第71页
            3.3.1.3 动态力学性能(DMA)第71-73页
            3.3.1.4 扫描电镜第73页
            3.3.1.5 热致形状记忆性能第73-76页
        3.3.2 硫酸钙晶须增强形状记忆BACE/PBEP复合材料的性能研究第76-82页
            3.3.2.1 红外光谱分析第76-77页
            3.3.2.2 力学性能第77-78页
            3.3.2.3 动态力学性能(DMA)第78-79页
            3.3.2.4 扫描电镜第79页
            3.3.2.5 热致形状记忆性能第79-82页
    3.4 本章小节第82-85页
第四章 电致形状记忆氰酸酯/聚丁二烯环氧复合材料性能的研究第85-107页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 实验部分第86-89页
        4.2.1 实验原料第86页
        4.2.2 实验仪器第86页
        4.2.3 试样制备第86-87页
            4.2.3.1 碳黑填充的形状记忆BACE/PBEP复合材料第86页
            4.2.3.2 碳纤维/碳黑填充的形状记忆BACE/PBEP复合材料第86-87页
        4.2.4 性能表征第87-89页
            4.2.4.1 弯曲性能测试第87页
            4.2.4.2 体积电阻率测试第87页
            4.2.4.3 扫描电镜第87页
            4.2.4.4 动态力学性能(DMA)第87-88页
            4.2.4.5 热致形状记忆性能测试第88页
            4.2.4.6 电致形状记忆性能测试第88-89页
    4.3 结果与讨论第89-104页
        4.3.1 碳黑填充的形状记忆BACE/PBEP复合材料的性能研究第89-97页
            4.3.1.1 力学性能第89-90页
            4.3.1.2 电性能第90页
            4.3.1.3 SEM分析第90-91页
            4.3.1.4 动态力学性能(DMA)第91-92页
            4.3.1.5 热致形状记忆性能第92-93页
            4.3.1.6 电致形状记忆性能第93-97页
        4.3.2 碳纤维/碳黑填充的形状记忆BACE/PBEP复合材料的性能研究第97-104页
            4.3.2.1 力学性能第97-98页
            4.3.2.2 电性能第98-99页
            4.3.2.3 SEM分析第99页
            4.3.2.4 动态力学性能(DMA)第99-101页
            4.3.2.5 电致形状记忆性能第101-104页
    4.4 本章小结第104-107页
第五章 结论与创新点第107-111页
    5.1 结论第107-109页
    5.2 创新点第109-111页
参考文献第111-129页
攻读博士学位期间发表论文及成果第129-131页
致谢第131-132页

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