摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-17页 |
1.2.1 碳纤维表面改性研究进展 | 第11-12页 |
1.2.2 分子自组装概况 | 第12-15页 |
1.2.3 原子氧效应研究进展 | 第15-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 实验部分 | 第19-29页 |
2.1 实验原料及实验设备 | 第19-21页 |
2.1.1 实验原料与药品 | 第19-20页 |
2.1.2 实验设备与仪器 | 第20-21页 |
2.2 碳纤维表面的分子自组装 | 第21-25页 |
2.2.1 镀金碳纤维表面的有机硫醇分子自组装 | 第21-24页 |
2.2.2 羟基化碳纤维表面有机硅烷改性 | 第24-25页 |
2.3 改性后碳纤维环氧单丝微复合材料的制备 | 第25页 |
2.4 原子氧暴露处理 | 第25-26页 |
2.5 表征方法 | 第26-29页 |
2.5.1 拉曼光谱表征碳纤维表面自组装膜的吸附行为 | 第26页 |
2.5.2 光电子能谱表征改性碳纤维表面化学组成 | 第26-27页 |
2.5.3 毛细法测量改性碳纤维表面能 | 第27页 |
2.5.4 红外光谱分析 | 第27页 |
2.5.5 X 射线衍射分析 | 第27页 |
2.5.6 扫描电子显微镜观察纤维镀层形貌 | 第27-28页 |
2.5.7 单丝微复合材料的界面剪切强度测试 | 第28-29页 |
第3章 硫醇改性对CF/Epoxy复合材料界面耐原子氧性能影响研究 | 第29-41页 |
3.1 碳纤维表面镀Au研究 | 第29-31页 |
3.1.1 CF表面镀Au的形貌分析 | 第29-31页 |
3.1.2 CF表面Au镀层的XRD谱图分析 | 第31页 |
3.2 镀金碳纤维表面的分子自组装 | 第31-36页 |
3.2.1 镀金CF表面自组装后的SEM图 | 第31-32页 |
3.2.2 镀金CF表面自组装后的AFM图 | 第32-33页 |
3.2.3 镀金CF表面自组装后的光电子能谱表征 | 第33-34页 |
3.2.4 镀金CF表面自组装后的表面增强拉曼散射光谱表征 | 第34-36页 |
3.3 CF/EP复合材料界面的耐原子氧性能的研究 | 第36-39页 |
3.3.1 界面剪切强度测试 | 第36-37页 |
3.3.2 原子氧暴露处理后AFM测试 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 有机硅烷改性对CF/Epoxy复合材料界面耐原子氧性能影响研究 | 第41-55页 |
4.1 CF表面氧化还原处理 | 第41-44页 |
4.1.1 氧化和还原碳纤维的 X P S 分析 | 第41-43页 |
4.1.2 氧化和还原碳纤维的表面能分析 | 第43-44页 |
4.2 羟基化CF表面的有机硅烷改性 | 第44-49页 |
4.2.1 CF表面有机硅烷改性的FTIR分析 | 第44-46页 |
4.2.2 CF表面有机硅烷改性的XPS分析 | 第46-48页 |
4.2.3 CF表面有机硅烷改性的AFM分析 | 第48-49页 |
4.3 CF/ E P 复合材料界面的耐原子氧性能的研究 | 第49-53页 |
4.3.1 界面剪切强度测试 | 第49-52页 |
4.3.2 原子氧暴露处理后AFM测试 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |