摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 复合材料的研究进展 | 第10-20页 |
1.1.1 聚合物共混改性 | 第10-11页 |
1.1.2 环氧树脂的增韧改性 | 第11-15页 |
1.1.3 环氧树脂的固化动力学研究 | 第15-17页 |
1.1.4 聚丙烯的增韧改性 | 第17-19页 |
1.1.5 聚丙烯的结晶动力学研究 | 第19-20页 |
1.2 生物质复合材料研究的背景 | 第20-21页 |
1.3 对生物质复合材料的展望 | 第21-22页 |
1.4 废弃皮纤维粉(SLFs) | 第22页 |
1.4.1 SLFs 概述 | 第22页 |
1.4.2 SLFs 的结构及特点 | 第22页 |
1.5 研究内容 | 第22-23页 |
1.5.1 课题来源 | 第22-23页 |
1.5.2 本论文研究内容 | 第23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
第二章 EP/OMMTs/SLFs 复合材料的制备及性能表征 | 第30-48页 |
2.1 前言 | 第30-31页 |
2.2 实验 | 第31-34页 |
2.2.1 材料 | 第31-32页 |
2.2.2 仪器设备 | 第32页 |
2.2.3 样品制备 | 第32页 |
2.2.4 测试与表征 | 第32-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
2.3.1 SLFs 和 OMMTs 的表征 | 第34页 |
2.3.2 复合材料固化行为的表征 | 第34-37页 |
2.3.3 复合材料的热性能表征 | 第37-41页 |
2.3.4 复合材料的机械性能 | 第41-42页 |
2.3.5 复合材料的形态 | 第42-44页 |
2.4 小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 EP/SLFs 复合材料的固化动力学研究 | 第48-60页 |
3.1 前言 | 第48页 |
3.2 实验 | 第48-49页 |
3.2.1 材料 | 第48页 |
3.2.2 仪器设备 | 第48页 |
3.2.3 样品制备 | 第48-49页 |
3.2.4 测试与表征 | 第49页 |
3.3 结果与分析 | 第49-57页 |
3.3.1 固化动力学参数的计算 | 第49-50页 |
3.3.2 复合材料的固化行为 | 第50-51页 |
3.3.3 复合材料的表观活化能 | 第51-53页 |
3.3.4 复合材料固化反应的反应级数 | 第53页 |
3.3.5 复合材料固化温度的确定 | 第53-54页 |
3.3.6 Flynn-Wall-Ozawa 模型 | 第54-56页 |
3.3.7 动态力学分析 | 第56-57页 |
3.4 小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第四章 PP/SLFs 复合材料性能的研究 | 第60-70页 |
4.1 前言 | 第60页 |
4.2 实验部分 | 第60-62页 |
4.2.1 实验原料 | 第60-61页 |
4.2.2 实验仪器 | 第61页 |
4.2.3 测试方法 | 第61页 |
4.2.4 PP/SLFs 复合材料的制备 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-67页 |
4.3.1 SLFs 的红外表征 | 第62-63页 |
4.3.2 PP/SLFs 复合材料的冲击断面 SEM 表征 | 第63-65页 |
4.3.3 SLFs 含量对 PP/SLFs 复合材料性能的影响 | 第65-67页 |
4.4 小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第五章 PP/SLFs 复合材料非等温结晶动力学的研究 | 第70-82页 |
5.1 前言 | 第70页 |
5.2 实验部分 | 第70-71页 |
5.2.1 原料 | 第70页 |
5.2.2 实验设备 | 第70页 |
5.2.3 试样制备 | 第70-71页 |
5.2.4 测试方法及条件 | 第71页 |
5.3 SLFs 含量对 PP/SLFs 复合材料结晶动力学的影响 | 第71-78页 |
5.3.1 PP/SLFs 复合材料的非等温结晶行为 | 第71-72页 |
5.3.2 非等温结晶动力学分析 | 第72-77页 |
5.3.3 成核活性 | 第77-78页 |
5.4 小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
第六章 结论 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86页 |