摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 沥青基碳纤维概述 | 第12-14页 |
1.2.1 沥青基碳纤维简述 | 第12-13页 |
1.2.2 沥青基碳纤维的特点及应用 | 第13-14页 |
1.3 相匹配树脂体系研究概况 | 第14-17页 |
1.3.1 树脂基体导热改性方法 | 第14-16页 |
1.3.2 纤维增强树脂基复合材料成型方法 | 第16-17页 |
1.4 本课题的研究内容 | 第17-18页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第18-27页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第18-19页 |
2.2 实验方法 | 第19-23页 |
2.2.1 树脂基体和改性粒子的选择 | 第19页 |
2.2.2 改性Ep树脂基体制备 | 第19-21页 |
2.2.3 改性CE树脂基体制备 | 第21-22页 |
2.2.4 沥青基碳纤维复合材料的制备 | 第22-23页 |
2.3 材料性能测试方法 | 第23-27页 |
2.3.1 树脂基体与复合材料的导热性能 | 第23-24页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第24-25页 |
2.3.3 差示扫描量热分析 (DSC) | 第25页 |
2.3.4 热重分析 (Tg-DTA) | 第25页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第25页 |
2.3.6 X-射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.3.7 原子力显微镜分析(AFM) | 第26页 |
2.3.8 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第26-27页 |
第3章 树脂基体的改性研究 | 第27-47页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 导热填料的处理 | 第27-32页 |
3.2.1 CNTs分散剂的选择 | 第27-30页 |
3.2.2 ZnOw的表面改性 | 第30-31页 |
3.2.3 CNTs/ZnOw混合填料添加比例的确定 | 第31-32页 |
3.3 改性Ep树脂体系研究 | 第32-39页 |
3.3.1 CNTs含量对Ep树脂导热性能的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 CNTs含量对Ep树脂力学性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 CNTs对Ep树脂热稳定性的影响 | 第34-35页 |
3.3.4 CNTs/ZnOw含量对Ep树脂导热性能的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 CNTs/ZnOw含量对Ep树脂力学性能的影响 | 第36-37页 |
3.3.6 CNTs/ZnOw对Ep树脂热稳定性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.7 CNTs/ZnOw/Ep树脂断面形貌分析 | 第38-39页 |
3.4 改性CE树脂体系研究 | 第39-46页 |
3.4.1 CNTs含量对CE树脂导热性能的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 CNTs含量对CE树脂力学性能的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 CNTs对CE树脂热稳定性的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 CNTs/ZnOw含量CE树脂导热性能的影响 | 第42页 |
3.4.5 CNTs/ZnOw含量CE树脂力学性能的影响 | 第42-43页 |
3.4.6 CNTs/ZnOw对CE树脂热学性能的影响 | 第43-45页 |
3.4.7 CNTs/ZnOw/CE树脂断面形貌分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 沥青基碳纤维复合材料制备及分析 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 沥青基碳纤维表面特点分析 | 第47-51页 |
4.2.1 沥青基碳纤维表面XRD分析 | 第47-48页 |
4.2.2 沥青基碳纤维表面形貌分析 | 第48-49页 |
4.2.3 沥青基碳纤维表面结构分析 | 第49-51页 |
4.3 PCF增强Ep树脂基复合材料的制备及性能表征 | 第51-54页 |
4.3.1 导热性能 | 第51页 |
4.3.2 力学性能 | 第51-52页 |
4.3.3 热学性能 | 第52-53页 |
4.3.4 断面形貌 | 第53-54页 |
4.4 PCF增强CE树脂基复合材料的制备及性能表征 | 第54-57页 |
4.4.1 导热性能 | 第54页 |
4.4.2 力学性能 | 第54-55页 |
4.4.3 热学性能 | 第55-56页 |
4.4.4 断面形貌 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64页 |