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碳纤维表面化学修饰及其复合材料界面性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-15页
    1.2 复合材料界面理论与界面结合类型第15-17页
        1.2.1 复合材料界面理论第15-16页
        1.2.2 复合材料界面结合类型第16-17页
    1.3 碳纤维增强体表面改性研究进展第17-24页
        1.3.1 碳纤维表面结构特点第17-18页
        1.3.2 碳纤维表面氧化技术第18-19页
        1.3.3 碳纤维表面高能辐射技术第19-20页
        1.3.4 碳纤维表面涂层技术第20-21页
        1.3.5 碳纤维表面接枝技术第21-24页
    1.4 本文涉及的三种界面相材料的研究进展第24-28页
        1.4.1 树枝状分子的性能及应用状况第24-25页
        1.4.2 聚乙烯亚胺的性能及应用状况第25-26页
        1.4.3 二氧化钛纳米线的性能及应用状况第26-28页
    1.5 超临界流体的研究进展第28-30页
        1.5.1 超临界流体作为反应介质的应用第28-29页
        1.5.2 超临界流体在碳纤维表面改性的应用第29-30页
    1.6 本课题的主要研究内容第30-31页
第2章 实验材料与实验方法第31-43页
    2.1 实验所用材料及仪器第31-32页
        2.1.1 实验主要原料第31-32页
        2.1.2 实验主要仪器第32页
    2.2 碳纤维表面改性方法第32-35页
        2.2.1 碳纤维表面接枝六亚甲基四胺(HMTA)树枝状分子的制备第32-34页
        2.2.2 碳纤维表面接枝聚乙烯亚胺(PEI)的制备第34页
        2.2.3 CF-TiO_2 NWs多尺度增强体纤维的制备第34-35页
    2.3 碳纤维本体及其复合材料性能的表征第35-43页
        2.3.1 碳纤维微观结构表征第35-37页
        2.3.2 碳纤维本体性能表征第37-40页
        2.3.3 碳纤维/环氧树脂复合材料性能表征第40-43页
第3章 碳纤维表面接枝HMTA树枝状分子结构与性能研究第43-77页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 碳纤维表面接枝HMTA树枝状分子第44-65页
        3.2.1 碳纤维表面接枝HMTA树枝状分子工艺确定第44-47页
        3.2.2 接枝树枝状分子对碳纤维表面化学组分的影响第47-52页
        3.2.3 接枝树枝状分子对碳纤维表面形貌的影响第52-53页
        3.2.4 接枝树枝状分子对碳纤维表面能的影响第53-54页
        3.2.5 接枝树枝状分子对碳纤维单丝拉伸强度的影响第54-55页
        3.2.6 接枝树枝状分子对复合材料界面性能的影响第55-63页
        3.2.7 接枝树枝状分子对复合材料冲击性能的影响第63-65页
    3.3 碳纤维表面接枝不同链长树枝状分子第65-75页
        3.3.1 不同链长对碳纤维表面化学组分的影响第66-69页
        3.3.2 不同链长对碳纤维表面形貌的影响第69-70页
        3.3.3 不同链长对碳纤维表面能的影响第70-71页
        3.3.4 不同链长对碳纤维单丝拉伸强度的影响第71-72页
        3.3.5 不同链长对复合材料界面性能的影响第72-74页
        3.3.6 不同链长对复合材料冲击性能的影响第74-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第4章 超临界甲醇中碳纤维表面接枝支化PEI结构与性能研究第77-108页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 超临界甲醇中碳纤维表面接枝支化聚合物PEI第78-91页
        4.2.1 接枝PEI对碳纤维表面化学组分的影响第78-81页
        4.2.2 接枝PEI对碳纤维表面形貌的影响第81-82页
        4.2.3 接枝PEI对碳纤维表面能的影响第82-83页
        4.2.4 接枝PEI对碳纤维单丝拉伸强度的影响第83-84页
        4.2.5 接枝PEI对复合材料界面性能的影响第84-89页
        4.2.6 接枝PEI对复合材料冲击性能的影响第89-91页
    4.3 超临界甲醇中碳纤维表面不同键结合支化聚合物PEI第91-106页
        4.3.1 不同键结合PEI对碳纤维表面化学组分的影响第91-96页
        4.3.2 不同键结合PEI对碳纤维表面形貌的影响第96-97页
        4.3.3 不同键结合PEI对碳纤维表面能的影响第97-98页
        4.3.4 不同键结合PEI对碳纤维单丝拉伸强度的影响第98-99页
        4.3.5 不同键结合PEI对复合材料界面性能的影响第99-104页
        4.3.6 不同键结合PEI对复合材料冲击性能的影响第104-106页
    4.4 本章小结第106-108页
第5章 超临界水中碳纤维表面生长TiO_2 NWs结构与性能研究第108-136页
    5.1 引言第108-109页
    5.2 超临界水中碳纤维表面生长TiO_2 NWs第109-123页
        5.2.1 氧化处理碳纤维对TiO_2 NWs结合强度的影响第109-110页
        5.2.2 TiO_2 NWs生长形貌参数的控制第110-114页
        5.2.3 生长TiO_2 NWs对碳纤维表面化学组分的影响第114-116页
        5.2.4 生长TiO_2 NWs对碳纤维表面粗糙度的影响第116-117页
        5.2.5 生长TiO_2 NWs对碳纤维表面能的影响第117-118页
        5.2.6 生长TiO_2 NWs对碳纤维单丝拉伸强度的影响第118-119页
        5.2.7 生长TiO_2 NWs对复合材料界面性能的影响第119-123页
    5.3 超临界水中不同基团碳纤维表面生长TiO_2 NWs第123-132页
        5.3.1 不同基团碳纤维表面生长TiO_2 NWs对化学组分的影响第124-126页
        5.3.2 不同基团碳纤维表面生长TiO_2 NWs对表面形貌的影响第126-128页
        5.3.3 不同基团碳纤维表面生长TiO_2 NWs对表面能的影响第128-129页
        5.3.4 不同基团碳纤维表面生长TiO_2 NWs对拉伸强度的影响第129页
        5.3.5 不同基团碳纤维表面生长TiO_2 NWs对界面性能的影响第129-132页
    5.4 三种界面相的改性效果比较分析第132-134页
    5.5 本章小结第134-136页
结论第136-137页
创新点第137页
展望第137-139页
参考文献第139-153页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第153-157页
致谢第157-158页
个人简历第158页

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