纤维增强PDCPD复合材料的制备及性能研究
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第1章 绪论 | 第7-22页 |
·DCPD 的来源及应用 | 第7-8页 |
·DCPD 的聚合机理和催化体系 | 第8-14页 |
·双环戊二烯的聚合机理 | 第8-10页 |
·催化体系 | 第10-13页 |
·PDCPD 的聚合工艺 | 第13-14页 |
·碳纤维增强聚合物研究进展 | 第14-17页 |
·碳纤增强复合材料 | 第14-15页 |
·碳纤维的表面改性技术 | 第15-17页 |
·芳纶浆粕复合材料研究进展 | 第17-19页 |
·芳纶浆粕概述 | 第17页 |
·芳纶浆粕的改性 | 第17-18页 |
·芳纶浆粕增强复合材料的研究 | 第18-19页 |
·纤维增强PDCPD 复合材料的研究进展 | 第19-20页 |
·聚乙烯纤维增强PDCPD | 第19页 |
·碳纳米管增强PDCPD | 第19页 |
·玻璃纤维增强PDCPD | 第19-20页 |
·本课题的主要研究内容与选题意义 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-29页 |
·主要溶剂和实验设备 | 第22-23页 |
·溶剂的预处理及催化剂的制备 | 第23-24页 |
·甲苯纯化 | 第23页 |
·催化剂的制备 | 第23-24页 |
·催化剂的活性测试 | 第24页 |
·碳纤维的表面处理 | 第24页 |
·硝酸处理 | 第24页 |
·硅烷偶联剂处理 | 第24页 |
·硝酸-硅烷处理 | 第24页 |
·芳纶浆粕的表面处理 | 第24-25页 |
·偶联剂改性 | 第24-25页 |
·表面刻蚀改性 | 第25页 |
·表面刻蚀-偶联剂处理 | 第25页 |
·复合材料的制备 | 第25-26页 |
·拟RIM 技术的设备工艺 | 第25页 |
·碳纤维/PDCPD 复合材料的制备 | 第25页 |
·芳纶浆粕/PDCPD 复合材料的制备 | 第25页 |
·碳纤维/非极性弹性体/PDCPD 的制备 | 第25-26页 |
·表征与测试 | 第26-29页 |
·红外光谱的表征 | 第26页 |
·扫描电子显微镜观察 | 第26页 |
·热重分析 | 第26页 |
·拉伸性能 | 第26-27页 |
·冲击性能 | 第27页 |
·弯曲性能 | 第27-28页 |
·邵氏硬度 | 第28-29页 |
第3章 结果与讨论 | 第29-53页 |
·催化剂活性的测试 | 第29-30页 |
·主催化剂用量与凝胶和发烟时间 | 第29页 |
·助催化剂用量对凝胶和发烟时间的影响 | 第29-30页 |
·碳纤维表面改性及其与PDCPD 复合 | 第30-36页 |
·碳纤维的红外光谱图 | 第30-31页 |
·碳纤维的沉降 | 第31-32页 |
·碳纤维的表面和界面形貌 | 第32-34页 |
·碳纤维在复合材料中的分布 | 第34-36页 |
·碳纤维/PDCPD 复合材料的热重分析 | 第36页 |
·芳纶浆粕的表面改性及其与PDCPD 复合 | 第36-41页 |
·芳纶浆粕红外图谱分析 | 第37-38页 |
·芳纶浆粕的表面与界面 | 第38-40页 |
·芳纶浆粕/PDCPD 复合材料的热重分析 | 第40-41页 |
·复合材料的力学性能 | 第41-48页 |
·改性碳纤维及其含量对复合材料拉伸性能的影响 | 第41页 |
·改性碳纤维及其含量对复合材料冲击性能的影响 | 第41-42页 |
·改性碳纤维及其含量对复合材料弯曲性能的影响 | 第42-43页 |
·碳纤维含量对复合材料硬度的影响 | 第43-44页 |
·改性芳纶浆粕及其含量对复合材料拉伸性能的影响 | 第44-45页 |
·改性芳纶浆粕及其含量对复合材料冲击性能的影响 | 第45-46页 |
·改性芳纶浆粕及其含量对复合材料弯曲性能的影响 | 第46-47页 |
·芳纶浆粕含量对复合材料硬度的影响 | 第47-48页 |
·小结 | 第48页 |
·碳纤维/非极性弹性体/PDCPD 三元复合材料 | 第48-51页 |
·三元复合材料中纤维的界面分析 | 第48-50页 |
·非极性弹性体与碳纤维含量对材料力学性能的影响 | 第50-51页 |
·小结 | 第51页 |
·放大实验 | 第51-53页 |
第4章 结论与创新 | 第53-55页 |
·结论 | 第53-54页 |
·创新 | 第54页 |
·研究展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
缩略语词汇表 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第62页 |