摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 环氧树脂 | 第12页 |
1.2 松香基环氧树脂 | 第12-13页 |
1.3 水性聚氨酯概述 | 第13-14页 |
1.4 碳纳米材料 | 第14-15页 |
1.5 研究意义及主要内容 | 第15-17页 |
1.5.1 研究意义 | 第15页 |
1.5.2 主要内容 | 第15-17页 |
第2章 松香环氧树脂/马来海松酸酐固化反应动力学与热稳定性研究 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 实验部分 | 第17-19页 |
2.2.1 主要试剂 | 第17-18页 |
2.2.2 主要设备仪器 | 第18页 |
2.2.3 马来海松酸酐与松香环氧树脂的合成 | 第18页 |
2.2.4 试样制备与表征 | 第18-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-28页 |
2.3.1 MPA与MPAER分析 | 第19-21页 |
2.3.2 MPA/MPAER组分比对动态力学性能影响 | 第21-23页 |
2.3.3 固化动力学 | 第23-27页 |
2.3.4 MPA/MPAER固化物的热稳定性 | 第27-28页 |
2.4 结论 | 第28-29页 |
第3章 松香环氧树脂/蓖麻油基聚氨酯/碳纳米管复合材料合成与表征 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 主要试剂 | 第30页 |
3.2.2 主要设备及仪器 | 第30页 |
3.2.3 马来海松环氧树脂的合成 | 第30-31页 |
3.2.4 蓖麻油基水性聚氨酯(COPU)制备 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-38页 |
3.3.1 MPAER的结构分析 | 第32-33页 |
3.3.3 MPAER/COPU固化反应 | 第33页 |
3.3.4 MPAER/COPU/CNTs动力学分析 | 第33-38页 |
3.4 本章结论 | 第38-39页 |
第4章 水性松香环氧树脂/蓖麻油型水性聚氨酯/氧化石墨烯复合材料性能研究 | 第39-50页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 实验部分 | 第40-43页 |
4.2.1 主要试剂 | 第40页 |
4.2.2 主要设备及仪器 | 第40页 |
4.2.3 马来海松环氧树脂的合成 | 第40-41页 |
4.2.4 蓖麻油基水性聚氨酯(COPU)制备 | 第41-42页 |
4.2.5 氧化石墨烯的制备 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-44页 |
4.3.1 GO的红外谱图分析 | 第43-44页 |
4.3.2 GO透射电镜表征 | 第44页 |
4.4 MPAER/COPU/GO动态力学分析 | 第44-48页 |
4.5 涂膜的性能表征 | 第48-49页 |
4.6 结论 | 第49-50页 |
第5章 甲基丙烯酸马来海松环氧酯/聚氨酯丙烯酸酯/碳纳米管复合材料研究 | 第50-60页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验部分 | 第50-53页 |
5.2.0 实验原料 | 第50-51页 |
5.2.1 主要设备及仪器 | 第51页 |
5.2.2 甲基丙烯酸马来海松酸环氧酯的合成 | 第51-52页 |
5.2.3 聚氨酯丙烯酸酯的合成 | 第52页 |
5.2.4 试样的制备与表征 | 第52-53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
5.3.1 MREMA和PUA的合成与固化反应 | 第53-55页 |
5.3.2 MREMA/PU/CNTs的动态力学分析 | 第55-57页 |
5.3.3 热稳定性能 | 第57-58页 |
5.3.4 PUV固化涂膜的性质 | 第58页 |
5.4 结论 | 第58-60页 |
全文结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
硕士期间发表的文章 | 第68页 |