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环氧树脂/辐射交联聚酯弹性体粒子复合材料的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12页
    1.2 EP第12-25页
        1.2.1 EP的发展简史第12-13页
        1.2.2 EP的理化特性第13页
        1.2.3 EP的分类第13-16页
        1.2.4 EP的固化剂第16-21页
            1.2.4.1 多胺类固化剂第16-19页
            1.2.4.2 酸酐类固化剂第19-20页
            1.2.4.3 咪唑类固化剂第20-21页
        1.2.5 EP的增韧机理第21-23页
        1.2.6 EP的增韧方法第23-25页
    1.3 粉末橡胶粒子第25-27页
        1.3.1 粉末橡胶粒子的制备第25-26页
        1.3.2 粉末橡胶粒子对塑料的改性第26页
        1.3.3 新型纳米弹性体粒子第26-27页
    1.4 课题研究的目的、意义及创新之处第27-28页
        1.4.1 课题研究的目的、意义第27页
        1.4.2 课题研究的创新之处第27-28页
第二章 EP—BEP共混物的制备第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-34页
        2.2.1 实验原料第28-29页
        2.2.2 实验用仪器设备第29-30页
        2.2.3 实验方法第30-33页
            2.2.3.1 不饱和聚酯的制备第30-32页
            2.2.3.2 BEP的制备第32页
            2.2.3.3 EP—BEP共混物的制备第32-33页
        2.2.4 测试与表征第33-34页
            2.2.4.11 H-NMR核磁共振氢谱测试第33页
            2.2.4.2 FT-IR红外光谱测试第33页
            2.2.4.3 凝胶含量的测定第33页
            2.2.4.4 粒径分布测试第33-34页
            2.2.4.5 粒径形貌表征第34页
            2.2.4.6 DSC差示扫描量热测试第34页
            2.2.4.6 TGA热失重性能测试第34页
            2.2.4.7 黏度测试第34页
    2.3 结果与讨论第34-43页
        2.3.1 不饱和聚酯的性能研究第34-37页
            2.3.1.1 不饱和聚酯的红外光谱分析第34-35页
            2.3.1.2 不饱和聚酯的核磁共振氢谱分析第35-37页
        2.3.2 BEP的性能研究第37-42页
            2.3.2.1 BEP凝胶含量的测定第37页
            2.3.2.2 BEP的粒径分布及形貌第37-38页
            2.3.2.3 BEP的红外光谱分析第38-39页
            2.3.2.4 BEP的差示扫描量热分析第39-40页
            2.3.2.5 BEP的热失重分析第40-42页
        2.3.3 EP—BEP共混物黏度分析第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 EP—BEP体系的固化动力学第44-56页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-45页
        3.2.1 实验原料第44页
        3.2.2 实验用仪器设备第44-45页
        3.2.3 实验方法第45页
            3.2.3.1 固化体系的制备第45页
            3.2.3.2 固化动力学的分析第45页
            3.2.3.3 固化过程的表征第45页
    3.3 结果与讨论第45-55页
        3.3.1 固化条件的确定第45-49页
        3.3.2 固化动力学参数的计算第49-54页
            3.3.2.1 固化体系的反应活化能第50-51页
            3.3.2.2 固化反应级数第51-52页
            3.3.2.3 固化反应速率常数第52-53页
            3.3.2.4 固化反应动力学方程第53-54页
        3.3.3 固化过程的表征第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 EP/BEP复合材料的性能研究第56-80页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-60页
        4.2.1 实验原料第56页
        4.2.2 实验用仪器设备第56-57页
        4.2.3 实验方法第57-58页
            4.2.3.1 EP、BEP、固化剂的混合第57-58页
            4.2.3.2 测试样条的制备第58页
        4.2.4 测试与表征第58-60页
            4.2.4.1 EP/BEP复合材料拉伸性能测试第58-59页
            4.2.4.2 EP/BEP复合材料冲击性能测试第59页
            4.2.4.3 EP/BEP复合材料断面形貌分析第59页
            4.2.4.4 EP/BEP复合材料动态力学性能测试第59页
            4.2.4.5 EP/BEP复合材料热失重分析第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-77页
        4.3.1 EP/BEP复合材料的拉伸性能分析第60-65页
            4.3.1.1 T-31对EP/BEP复合材料拉伸性能的影响第60-61页
            4.3.1.2 BEP对EP/BEP复合材料拉伸性能的影响第61-63页
            4.3.1.3 EP种类对EP/BEP复合材料拉伸性能的影响第63-65页
        4.3.2 EP/BEP复合材料的冲击性能分析第65-68页
            4.3.2.1 T-31对EP/BEP复合材料冲击性能的影响第65页
            4.3.2.2 BEP对EP/BEP复合材料冲击性能的影响第65-67页
            4.3.2.3 EP种类对EP/BEP复合材料冲击性能的影响第67-68页
        4.3.3 EP/BEP复合材料的断面形貌分析第68-69页
        4.3.4 EP/BEP复合材料的动态力学性能分析第69-73页
            4.3.4.1 T-31对EP/BEP复合材料动态力学性能的影响第69-71页
            4.3.4.2 BEP对EP/BEP复合材料动态力学性能的影响第71-73页
        4.3.5 EP/BEP复合材料的热稳定性分析第73-77页
            4.3.5.1 T-31对EP/BEP复合材料热稳定性的影响第74-75页
            4.3.5.2 BEP对EP/BEP复合材料热稳定性的影响第75-77页
    4.4 本章小结第77-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第89-90页

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