| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-26页 |
| ·选题背景和意义 | 第9页 |
| ·先进树脂基复合材料的研究现状和发展趋势 | 第9-12页 |
| ·先进树脂基复合材料概述 | 第9-10页 |
| ·先进树脂基复合材料的应用 | 第10-12页 |
| ·先进树脂基复合材料的成型技术 | 第12页 |
| ·先进树脂基复合材料的发展趋势 | 第12页 |
| ·PBO纤维的的研究现状 | 第12-19页 |
| ·PBO纤维的结构 | 第13-14页 |
| ·PBO纤维的性能和应用 | 第14-15页 |
| ·PBO纤维表面改性 | 第15-19页 |
| ·双马来酰亚胺树脂的研究现状 | 第19-22页 |
| ·双马来酰亚胺的单体合成及性能 | 第19-20页 |
| ·双马来酰亚胺树脂的性能及应用 | 第20-21页 |
| ·双马来酰亚胺树脂的增韧方法 | 第21-22页 |
| ·先进树脂基复合材料界面的研究概况 | 第22-24页 |
| ·先进树脂基复合材料的界面组成和作用 | 第22-23页 |
| ·先进树脂基复合材料的界面理论 | 第23-24页 |
| ·本课题主要研究内容 | 第24-26页 |
| 2 实验材料和实验方法 | 第26-32页 |
| ·主要实验原料和实验仪器 | 第26-27页 |
| ·实验原料 | 第26-27页 |
| ·实验仪器 | 第27页 |
| ·实验方法 | 第27-29页 |
| ·PBO纤维表面处理 | 第27-28页 |
| ·预浸料和复合材料的制备 | 第28-29页 |
| ·实验表征 | 第29-32页 |
| ·纤维表面性能表征 | 第29-31页 |
| ·复合材料性能表征 | 第31-32页 |
| 3 氧气等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料界面性能的影响 | 第32-41页 |
| ·氧气等离子体处理时间对PBO纤维表面化学组份的影响 | 第32-35页 |
| ·氧气等离子体处理时间对PBO纤维表面形貌的影响 | 第35-36页 |
| ·氧气等离子体处理时间对PBO纤维表面浸润性能的影响 | 第36-37页 |
| ·氧气等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料ILSS的影响 | 第37-38页 |
| ·氧气等离子体处理对PBO/BMI复合材料耐湿热性能的影响 | 第38-39页 |
| ·氧气等离子体处理的时效性对PBO/BMI复合材料ILSS的影响 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 4 氩气等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料界面性能的影响 | 第41-52页 |
| ·氩气等离子体处理时间对PBO纤维表面化学组份的影响 | 第41-44页 |
| ·氩气等离子体处理时间对PBO纤维表面形貌的影响 | 第44-46页 |
| ·氩气等离子体处理时间对PBO纤维表面浸润性能的影响 | 第46-47页 |
| ·氩气等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料ILSS的影响 | 第47-48页 |
| ·氩气等离子体处理对PBO/BMI复合材料耐湿热性能的影响 | 第48-49页 |
| ·氩气等离子体处理的时效性对PBO/BMI复合材料ILSS的影响 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 5 氧气/氩气等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料界面性能的影响 | 第52-62页 |
| ·氧气/氩气等离子体处理时间对PBO纤维表面化学组份的影响 | 第52-55页 |
| ·氧气/氩气等离子体处理时间对PBO纤维表面形貌的影响 | 第55-57页 |
| ·氧气/氩气等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料ILSS的影响 | 第57-58页 |
| ·氧气/氩气等离子体处理对PBO/BMI复合材料耐湿热性能的影响 | 第58-59页 |
| ·氧气/氩气等离子体处理的时效性对PBO/BMI复合材料ILSS的影响 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |