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 |