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与沥青基碳纤维相匹配树脂体系及其导热性能研究

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

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