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环境友好植物纤维/热固性树脂复合材料的制备及改性

摘要第10-13页
ABSTRACT第13-16页
第一部分 绪论与实验内容第17-54页
    1 绪论第17-46页
        1.1 引言第17-18页
        1.2 植物纤维/不饱和聚酯(UPE)复合材料的界面改善第18-23页
            1.2.1 物理方法第18-19页
            1.2.2 化学方法第19-23页
        1.3 生物基UPE的研究现状第23-28页
            1.3.1 生物基多元醇UPE树脂第24-25页
            1.3.2 生物基多元酸UPE树脂第25页
            1.3.3 生物基反应性溶剂UPE树脂第25-28页
        1.4 环氧大豆油丙烯酸酯(AESO)树脂的研究现状第28-32页
            1.4.1 AESO树脂的合成及改性第28-29页
            1.4.2 基于生物基反应性溶剂的AESO树脂第29-32页
            1.4.3 AESO树脂在复合材料中的应用第32页
        1.5 本论文的立题依据、研究内容和创新点第32-35页
            1.5.1 立题依据第32-33页
            1.5.2 研究内容第33-34页
            1.5.3 主要创新点第34-35页
        参考文献第35-46页
    2 材料与实验第46-54页
        2.1 原料与试剂第46页
        2.2 纤维毡制备、表面改性及表征第46-48页
            2.2.1 纤维毡的制备第46-47页
            2.2.2 水溶性单体改性竹纤维第47页
            2.2.3 氧等离子体改性竹原纤维第47页
            2.2.4 纤维表征第47-48页
        2.3 无苯乙烯UPE和AESO树脂的制备及结构表征第48-50页
            2.3.1 固态无苯乙烯UPE的合成第48页
            2.3.2 液态无苯乙烯UPE树脂的制备第48-49页
            2.3.3 无苯乙烯AESO树脂的制备第49页
            2.3.4 无苯乙烯AESO树脂的改性第49页
            2.3.5 改性无苯乙烯AESO树脂的结构表征第49-50页
        2.4 高生物基含量AESO树脂的制备及结构表征第50-51页
            2.4.1 生物基反应性溶剂IM的合成第50页
            2.4.2 高生物基含量AESO树脂的合成及改性第50页
            2.4.3 高生物基含量AESO树脂的固化第50页
            2.4.4 IM单体的溶解性测试第50-51页
            2.4.5 IM单体及AESO树脂的结构表征第51页
        2.5 植物纤维/热固性树脂复合材料的制备第51页
        2.6 树脂性能测试第51-52页
            2.6.1 流变性测试第51页
            2.6.2 固化机理分析第51-52页
            2.6.3 弯曲性能测试第52页
            2.6.4 动态力学性能分析第52页
        2.7 复合材料性能测试第52-53页
            2.7.1 静态力学性能测试第52页
            2.7.2 动态力学性能分析第52页
            2.7.3 吸水性测试第52-53页
            2.7.4 扫描电镜分析第53页
        参考文献第53-54页
第二部分 竹纤维/不饱和聚酯复合材料的界面改性研究第54-78页
    3 水溶性单体改性竹纤维及其UPE复合材料第54-70页
        3.1 引言第54-55页
        3.2 竹纤维表面化学特性第55-60页
            3.2.1 N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)和竹纤维之间的反应机理第55-57页
            3.2.2 四种竹纤维的表面化学特性及其与NMA的反应效率第57-60页
        3.3 竹纤维晶体结构分析第60-61页
        3.4 竹纤维/UPE复合材料的性能表征第61-67页
            3.4.1 静态力学性能第61-63页
            3.4.2 吸水性能第63-65页
            3.4.3 界面结合第65-67页
        3.5 本章小结第67-68页
        参考文献第68-70页
    4 氧等离子体改性竹原纤维及其UPE复合材料第70-78页
        4.1 引言第70页
        4.2 等离子体处理对竹原纤维特性的影响第70-72页
            4.2.1 表面形貌第70页
            4.2.2 表面化学特性第70-72页
            4.2.3 晶体结构第72页
        4.3 等离子体处理对竹原纤维/UPE复合材料性能的影响第72-75页
            4.3.1 静态力学性能第72-74页
            4.3.2 动态力学性能分析第74-75页
            4.3.3 界面结合第75页
        4.4 本章小结第75-76页
        参考文献第76-78页
第三部分 大麻纤维/无苯乙烯不饱和聚酯复合材料研究第78-90页
    5 无苯乙烯UPE树脂及其大麻纤维复合材料第78-90页
        5.1 引言第78-79页
        5.2 理论背景第79-80页
            5.2.1 物质溶解度参数预测第79页
            5.2.2 单体竞聚率预测第79-80页
        5.3 乙烯基单体与UPE的混溶性第80-81页
        5.4 无苯乙烯UPE树脂的表征第81-84页
            5.4.1 流变性第81-82页
            5.4.2 聚合机理第82-84页
        5.5 大麻纤维/无苯乙烯UPE复合材料的性能第84-87页
            5.5.1 静态力学性能第84-85页
            5.5.2 动态力学性能分析第85-86页
            5.5.3 界面结合第86-87页
        5.6 本章小结第87-88页
        参考文献第88-90页
第四部分 植物纤维/大豆油基树脂(AESO)复合材料研究第90-136页
    6 无苯乙烯AESO树脂及其大麻纤维复合材料第90-99页
        6.1 引言第90页
        6.2 乙烯基单体与AESO的混溶性第90-91页
        6.3 无苯乙烯AESO树脂的表征第91-94页
            6.3.1 流变性第91-92页
            6.3.2 聚合机理第92-94页
        6.4 大麻纤维/无苯乙烯AESO复合材料的性能第94-97页
            6.4.1 静态力学性能第94-95页
            6.4.2 动态力学性能分析第95-96页
            6.4.3 界面结合第96-97页
        6.5 本章小结第97-98页
        参考文献第98-99页
    7 高生物基含量AESO树脂及其植物纤维复合材料第99-124页
        7.1 引言第99-100页
        7.2 生物基溶剂IM的合成与表征第100-107页
            7.2.1 IM的结构表征第100-102页
            7.2.2 IM的合成机理第102-106页
            7.2.3 溶解性第106-107页
        7.3 大豆油基树脂的改性第107-109页
        7.4 高生物基含量大豆油基树脂的性能第109-117页
            7.4.1 流变性第109-110页
            7.4.2 固化动力学机理第110-112页
            7.4.3 树脂固化度第112-114页
            7.4.4 弯曲性能第114-115页
            7.4.5 动态力学性能分析第115-117页
        7.5 植物纤维增强高生物基AESO复合材料的性能第117-120页
            7.5.1 弯曲性能第117-118页
            7.5.2 动态力学性能分析第118-120页
        7.6 本章小结第120-121页
        参考文献第121-124页
    8 大麻纤维/无苯乙烯AESO复合材料的改性第124-136页
        8.1 引言第124-125页
        8.2 大麻纤维、AESO和异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)的反应机理第125-128页
        8.3 IPDI改性对AESO树脂加工性的影响第128-130页
            8.3.1 流变性第128-129页
            8.3.2 聚合机理第129-130页
        8.4 IPDI改性对大麻纤维/AESO复合材料性能的影响第130-133页
            8.4.1 静态力学性能第130-131页
            8.4.2 动态力学性能分析第131-133页
            8.4.3 界面结合第133页
        8.5 AESO复合材料与UPE复合材料的性能比较第133-134页
        8.6 本章小结第134-135页
        参考文献第135-136页
结论与展望第136-139页
附录:主要英文缩写含义第139-141页
博士期间所获荣誉及科研成果第141-145页
致谢第145页

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