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苯并噁嗪树脂及其碳纤维复合材料增韧改性的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第22-23页
1 绪论第23-59页
    1.1 苯并噁嗪树脂研究概况第23-29页
        1.1.1 苯并噁嗪的合成第24-25页
        1.1.2 苯并噁嗪树脂开环固化机理第25-27页
        1.1.3 苯并噁嗪的性能第27-28页
        1.1.4 苯并噁嗪的应用第28-29页
    1.2 苯并噁嗪树脂增韧方法第29-37页
        1.2.1 合成新结构苯并噁嗪第29-32页
        1.2.2 与其他热固性树脂共聚第32-33页
        1.2.3 共混改性第33-37页
    1.3 碳纤维增强树脂基复合材料增韧方法第37-42页
        1.3.1 树脂基体增韧第38-39页
        1.3.2 层间增韧第39-42页
    1.4 超支化聚合物研究概况第42-49页
        1.4.1 超支化聚合物的合成第43-47页
        1.4.2 超支化聚合物的性能第47页
        1.4.3 超支化聚合物在增韧热固性树脂中的应用第47-49页
    1.5 石墨烯研究概况第49-57页
        1.5.1 石墨烯的制备第50-54页
        1.5.2 石墨烯的性能第54-56页
        1.5.3 石墨烯类材料在增韧热固性树脂中的应用第56-57页
    1.6 本论文的主要研究思路第57-59页
2 三种含不同刚性链段的超支化环氧的合成、表征及其在增韧苯并噁嗪中的应用第59-76页
    2.1 引言第59-60页
    2.2 实验原料、测试与合成方法第60-61页
        2.2.1 实验原料第60页
        2.2.2 测试方法第60-61页
        2.2.3 三种含不同刚性链段超支化环氧的合成第61页
        2.2.4 BOZ/HBE改性树脂的制备第61页
    2.3 结果与讨论第61-75页
        2.3.1 HBE的合成与表征第61-66页
        2.3.2 共混体系流变学分析第66-67页
        2.3.3 共混体系的DSC表征第67-68页
        2.3.4 改性树脂的TMA表征第68-69页
        2.3.5 改性树脂的DMA表征第69-70页
        2.3.6 改性树脂力学性能表征第70-72页
        2.3.7 改性树脂热性能表征第72-73页
        2.3.8 改性树脂断面形貌分析第73-75页
    2.4 本章小节第75-76页
3 双苯基芴基超支化环氧在增韧苯并噁嗪中的应用第76-94页
    3.1 引言第76页
    3.2 实验原料、测试与合成方法第76-77页
        3.2.1 实验原料第76页
        3.2.2 测试方法第76页
        3.2.3 双苯基芴基超支化环氧的合成第76-77页
        3.2.4 BOZ/HBPEE改性树脂的制备第77页
    3.3 结果与讨论第77-93页
        3.3.1 HBPEE的合成与表征第77-80页
        3.3.2 共混体系流变学分析第80页
        3.3.3 共混体系的DSC表征第80-85页
        3.3.4 改性树脂的TMA表征第85页
        3.3.5 改性树脂的DMA表征第85-88页
        3.3.6 改性树脂力学性能表征第88-90页
        3.3.7 改性树脂热性能表征第90-91页
        3.3.8 改性树脂断面形貌分析第91-93页
    3.4 本章小结第93-94页
4 PPBES、HBPEE和PA粒子增韧碳纤维/苯并噁嗪复合材料的研究第94-110页
    4.1 引言第94-95页
    4.2 实验原料、测试、BOZ/PPBES改性树脂制备方法和复合材料制备方法第95-99页
        4.2.1 实验原料第95页
        4.2.2 测试方法第95-97页
        4.2.3 BOZ/PPBES改性树脂的制备第97-98页
        4.2.4 CF/BOZ/PPBES/HBPEE/PA复合材料的制备第98-99页
    4.3 结果与讨论第99-108页
        4.3.1 BOZ/PPBES改性树脂力学性能第99-100页
        4.3.2 CF/BOZ/PPBES/HBPEE/PA复合材料力学性能第100-102页
        4.3.3 CF/BOZ/PPBES/HBPEE/PA复合材料DMA表征第102-103页
        4.3.4 CF/BOZ/PPBES/HBPEE/PA复合材料断裂表面特征分析第103-106页
        4.3.5 增韧机理分析第106-107页
        4.3.6 CF/BOZ/PPBES/HBPEE/PA湿热吸水率第107-108页
    4.4 本章小结第108-110页
5 超支化环氧改性的氧化石墨烯增韧苯并噁嗪树脂及其碳纤维复合材料性能的研究第110-140页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 实验原料、测试与复合材料制备方法第111-114页
        5.2.1 实验原料第111页
        5.2.2 测试方法第111页
        5.2.3 超支化环氧改性氧化石墨烯(GO-HE)的制备第111-112页
        5.2.4 GO/BOZ和GO-HE/BOZ改性树脂的制备第112-113页
        5.2.5 CF/BOZ/GO和CF/BOZ/GO-HE复合材料的制备第113-114页
    5.3 结果与讨论第114-138页
        5.3.1 超支化改性氧化石墨烯的表征第114-118页
        5.3.2 GO-HE在BOZ树脂中分散性表征第118-120页
        5.3.3 改性树脂力学性能表征第120-121页
        5.3.4 改性树脂的DMA表征第121-122页
        5.3.5 改性树脂的热稳定性表征第122-124页
        5.3.6 改性树脂的断面形貌表征第124-125页
        5.3.7 CF/BOZ/GO-HE复合材料的力学性能表征第125-133页
        5.3.8 CF/BOZ/GO-HE复合材料的DMA表征第133-135页
        5.3.9 CF/BOZ/GO-HE复合材料的断面形貌表征第135-137页
        5.3.10 增韧机理的探讨第137-138页
    5.4 本章小结第138-140页
6 结论与展望第140-143页
    6.1 结论第140-141页
    6.2 创新点第141页
    6.3 展望第141-143页
参考文献第143-162页
致谢第162-163页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第163-164页
作者简介第164页

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