摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 碳纤维及其复合材料简介 | 第10页 |
1.2 碳纤维表面改性方法 | 第10-12页 |
1.2.1 气相液相氧化法 | 第11页 |
1.2.2 等离子体法 | 第11页 |
1.2.3 高能射线辐射法 | 第11页 |
1.2.4 电聚合法 | 第11-12页 |
1.2.5 上浆法 | 第12页 |
1.3 碳纤维上浆剂简介 | 第12-15页 |
1.3.1 上浆剂的分类 | 第12-13页 |
1.3.2 上浆剂的作用 | 第13页 |
1.3.3 上浆剂的制备方法 | 第13-15页 |
1.4 复合材料界面层 | 第15-17页 |
1.4.1 复合材料界面层结构 | 第15-16页 |
1.4.2 复合材料界面机理 | 第16-17页 |
1.4.3 复合材料界面性能表征方法 | 第17页 |
1.5 本课题研究意义和内容 | 第17-20页 |
第二章 实验与研究方法 | 第20-28页 |
2.1 实验原料 | 第20-21页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第21-22页 |
2.3 上浆剂的制备 | 第22-23页 |
2.3.1 耐温型环氧树脂乳液型碳纤维上浆剂的制备 | 第22页 |
2.3.2 NSM改性ABS乳液型碳纤维上浆剂的制备 | 第22-23页 |
2.4 碳纤维上浆处理 | 第23页 |
2.5 复合材料样品制备 | 第23-24页 |
2.5.1 碳纤维增强环氧树脂TGDDM复合材料 | 第23-24页 |
2.5.2 碳纤维增强ABS复合材料 | 第24页 |
2.6 性能测试 | 第24-28页 |
2.6.1 上浆剂离心稳定性 | 第24页 |
2.6.2 上浆剂粒径大小及分布 | 第24-25页 |
2.6.3 改性环氧树脂环氧基团转化率 | 第25页 |
2.6.4 上浆剂成膜剂树脂化学结构 | 第25页 |
2.6.5 上浆剂成膜剂树脂耐热性 | 第25页 |
2.6.6 碳纤维毛丝量 | 第25页 |
2.6.7 碳纤维耐磨性 | 第25-26页 |
2.6.8 碳纤维硬挺度 | 第26页 |
2.6.9 碳纤维微观形貌 | 第26页 |
2.6.10 复合材料层间剪切强度 | 第26页 |
2.6.11 复合材料断面微观形貌 | 第26-28页 |
第三章 耐温型环氧树脂乳液型碳纤维上浆剂 | 第28-40页 |
3.1 改性环氧树脂TGDDM成膜剂的化学结构 | 第28-29页 |
3.2 改性环氧树脂TGDDM成膜剂的耐热性 | 第29-30页 |
3.3 乳化体系与工艺 | 第30-34页 |
3.3.1 乳化剂用量对乳液稳定性的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 乳化温度对乳液稳定性的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 乳化速率对乳液稳定性的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 改性剂正十二胺用量对乳液稳定性的影响 | 第33-34页 |
3.4 上浆碳纤维的性能 | 第34-36页 |
3.4.1 上浆处理对碳纤维表面微观形貌的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 上浆处理对碳纤维后加工性能的影响 | 第35-36页 |
3.5 碳纤维/TGDDM复合材料层间剪切强度 | 第36-37页 |
3.6 复合材料断面微观形貌 | 第37-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 NSM改性ABS乳液型碳纤维上浆剂 | 第40-52页 |
4.1 NSM改性ABS树脂的耐热性 | 第40-41页 |
4.2 乳化体系与工艺 | 第41-44页 |
4.2.1 乳化剂用量对乳液稳定性的影响 | 第41-42页 |
4.2.2 乳化温度对乳液稳定性的影响 | 第42-43页 |
4.2.3 乳化速率对乳液稳定性的影响 | 第43-44页 |
4.3 上浆碳纤维的性能 | 第44-47页 |
4.3.1 上浆处理对碳纤维表面化学结构的影响 | 第44-45页 |
4.3.2 上浆处理对碳纤维表面微观形貌的影响 | 第45-47页 |
4.3.3 上浆处理对碳纤维后加工性能的影响 | 第47页 |
4.4 碳纤维增强ABS复合材料层间剪切强度 | 第47-49页 |
4.5 复合材料断面微观形貌 | 第49页 |
4.6 本章小结 | 第49-52页 |
第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
附录 | 第62-63页 |