中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-42页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 聚合物基复合摩擦材料的组成 | 第14-17页 |
1.3 基体树脂-聚醚醚酮简介 | 第17-21页 |
1.3.1 聚醚醚酮的性能 | 第18-19页 |
1.3.2 聚醚醚酮的应用 | 第19-21页 |
1.4 聚醚醚酮的功能化研究 | 第21-24页 |
1.5 聚醚醚酮基摩擦学材料的改性研究 | 第24-32页 |
1.5.1 添加固体润滑剂 | 第25-27页 |
1.5.2 纤维增强 | 第27-28页 |
1.5.3 纳米粒子增强 | 第28-32页 |
1.6 聚醚醚酮基复合材料的界面研究 | 第32-36页 |
1.7 多元复合材料 | 第36-40页 |
1.8 本论文设计思想 | 第40-42页 |
第二章 实验药品、试剂及测试方法 | 第42-48页 |
2.1 实验药品及试剂 | 第42-44页 |
2.2 测试仪器及测试方法 | 第44-48页 |
2.2.1 聚合物结构表征 | 第44-45页 |
2.2.2 复合材料的性能研究 | 第45-48页 |
第三章 石墨/聚醚醚酮和多壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料制备及性能研究 | 第48-80页 |
3.1 引言 | 第48-50页 |
3.2 微米石墨/聚醚醚酮复合材料的制备 | 第50-61页 |
3.2.1 复合材料的预混及制备 | 第50页 |
3.2.2 复合材料测试样条的制备 | 第50页 |
3.2.3 微米石墨含量对复合材料摩擦学性能的影响 | 第50-53页 |
3.2.4 微米石墨含量对复合材料力学性能的影响 | 第53-55页 |
3.2.5 微米石墨/聚醚醚酮复合材料的热学性能 | 第55-56页 |
3.2.6 微米石墨粒径对复合材料摩擦学和力学性能的影响 | 第56-59页 |
3.2.7 微米石墨粒径对复合材料结晶性能的影响 | 第59-60页 |
3.2.8 微米石墨粒径对复合材料热稳定性的影响 | 第60-61页 |
3.3 纳米石墨/聚醚醚酮复合材料 | 第61-66页 |
3.3.1 复合材料预混及制备 | 第61页 |
3.3.2 纳米石墨含量对复合材料摩擦学性能的影响 | 第61-64页 |
3.3.3 纳米石墨含量对复合材料力学性能的影响 | 第64-66页 |
3.3.4 纳米石墨含量对复合材料热学性能的影响 | 第66页 |
3.4 多壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料 | 第66-78页 |
3.4.1 复合材料的预混及制备 | 第67页 |
3.4.2 加工工艺对多壁碳纳米管的长径比的影响 | 第67-68页 |
3.4.3 多壁碳纳米管长度和含量对复合材料摩擦学性能的影响. | 第68-72页 |
3.4.4 多壁碳纳米管长度和含量对复合材料力学性能的影响 | 第72-75页 |
3.4.5 多碳纳米管长度对复合材料热学性能的影响 | 第75-78页 |
3.5 本章小结 | 第78-80页 |
第四章 非共价键修饰多壁碳纳米管的研究及聚醚醚酮复合材料的制备 | 第80-126页 |
4.1 引言 | 第80-82页 |
4.2 非共价键修饰多壁碳纳米管 | 第82-93页 |
4.2.1 含芴聚芳醚酮的制备及研究 | 第82-86页 |
4.2.2 含芴聚芳醚酮对多壁碳纳米管分散性的影响 | 第86-93页 |
4.3 非共价键修饰多壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的制备及性能研究 | 第93-110页 |
4.3.1 非共价键修饰多壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的制备.. | 第93-94页 |
4.3.2 非共价键修饰多壁碳纳米管对复合材料热学性能的影响 | 第94-95页 |
4.3.3 非共价键修饰多壁碳纳米管对复合材料力学性能的影响 | 第95-97页 |
4.3.4 非共价键修饰多壁碳纳米管对复合材料摩擦性能的影响 | 第97-98页 |
4.3.5 不同长度非共价键修饰多壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的制备 | 第98-99页 |
4.3.6 非共价键修饰多壁碳纳米管长度对复合材料力学性能和摩擦性能的影响 | 第99-103页 |
4.3.7 多壁碳纳米管增韧机理的探究 | 第103-110页 |
4.4 非共价键修饰多壁碳纳米管/纳米石墨/聚醚醚酮多元复合材料 | 第110-114页 |
4.4.1 非共价键修饰多壁碳纳米管/纳米石墨/聚醚醚酮复合材料的摩擦性能 | 第111-112页 |
4.4.2 非共价键修饰多壁碳纳米管/纳米石墨/聚醚醚酮复合材料的力学性能 | 第112-114页 |
4.5 非共价键修饰多壁碳纳米管/微米石墨/聚醚醚酮多元复合材料 | 第114-125页 |
4.5.1 非共价键修饰多壁碳纳米管/微米石墨/聚醚醚酮多元复合材料的制备 | 第115-116页 |
4.5.2 0.5 -2μm非共价键修饰多壁碳纳米管对多元复合材料摩擦性能的影响 | 第116-118页 |
4.5.3 0.5 -2μm非共价键修饰多壁碳纳米管对多元复合材料力学性能的影响 | 第118-120页 |
4.5.4 不同长度非共价键修饰多壁碳纳米管对多元复合材料摩擦性能的影响 | 第120-122页 |
4.5.5 不同长度非共价键修饰多壁碳纳米管对复合材料力学性能的影响 | 第122-125页 |
4.6 本章小结 | 第125-126页 |
第五章 多壁碳纳米管的共价键修饰及聚醚醚酮复合材料的制备 | 第126-154页 |
5.1 引言 | 第126-127页 |
5.2 共价键修饰多壁碳纳米管 | 第127-141页 |
5.2.1 羟基化多壁碳纳米管 | 第127-131页 |
5.2.2 共价键修饰多壁碳纳米管 | 第131-141页 |
5.3 共价键修饰多壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的制备及性能研究 | 第141-153页 |
5.3.1 共价键修饰多壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的制备 | 第141-143页 |
5.3.2 共价键修饰多壁碳纳米管含量对复合材料热学性能的影响 | 第143-144页 |
5.3.3 共价键修饰多壁碳纳米管对复合材料力学性能和摩擦性能的影响 | 第144-147页 |
5.3.4 不同F元素含量共价键修饰多壁碳纳米管对复合材料性能的影响 | 第147-153页 |
5.4 本章小结 | 第153-154页 |
第六章 结论 | 第154-158页 |
参考文献 | 第158-178页 |
作者简介 | 第178-180页 |
攻读博士期间发表的学术论文和成果 | 第180-184页 |
致谢 | 第184页 |