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硅树脂改性硅橡胶低密度复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 前言第12页
    1.2 室温硫化液体硅橡胶(RTV-LSR)概述第12-17页
        1.2.1 加成型室温硫化硅橡胶第13-15页
        1.2.2 缩合型室温硫化硅橡胶第15-17页
    1.3 MQ硅树脂概述第17-20页
        1.3.1 MQ硅树脂的结构与性能第17-18页
        1.3.2 MQ硅树脂的制备第18-19页
        1.3.3 MQ硅树脂增强改性RTV硅橡胶第19-20页
    1.4 硅橡胶低密度隔热复合材料第20-24页
        1.4.1 空心玻璃微珠简介第20-21页
        1.4.2 硅橡胶低密度隔热复合材料研究进展第21-23页
        1.4.3 纤维增强硅橡胶隔热防热复合材料研究进展第23-24页
    1.5 论文研究目的与主要研究内容第24-26页
        1.5.1 论文研究的目的和意义第24-25页
        1.5.2 论文研究的主要内容第25-26页
第2章 MQ 硅树脂含量对 RTV-LSR 复合胶料性能的影响第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 实验原料第26-27页
        2.2.2 实验仪器与设备第27页
        2.2.3 试样制备第27-28页
    2.3 测试与表征第28-29页
        2.3.1 粘度测试第28页
        2.3.2 表干时间测试第28页
        2.3.3 力学性能测试第28-29页
        2.3.4 热失重测试(TG)第29页
    2.4 结果与讨论第29-33页
        2.4.1 MQ 硅树脂含量对 RTV-LSR 复合胶料粘度的影响第29-30页
        2.4.2 MQ 硅树脂含量对 RTV-LSR 复合胶料表干时间的影响第30-31页
        2.4.3 MQ 硅树脂含量对 RTV-LSR 力学性能的影响第31-32页
        2.4.4 MQ 硅树脂含量对 RTV-LSR 热稳定性的影响第32-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第3章 HGM 对 MQ 硅树脂/RTV-LSR 低密度复合材料性能的影响第35-52页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 实验原料第35-36页
        3.2.2 实验仪器与设备第36-37页
        3.2.3 HGM表面改性处理第37页
        3.2.4 HGM/MQ 硅树脂/ RTV-LSR 低密度复合材料的制备第37-38页
    3.3 测试与表征第38-39页
        3.3.1 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第38页
        3.3.2 复合材料密度测试第38页
        3.3.3 复合材料力学性能测试第38页
        3.3.4 热失重测试(TG)第38-39页
        3.3.5 动态热机械性能测试(DMA)第39页
        3.3.6 导热系数测试第39页
        3.3.7 复合材料微观形貌分析(SEM)第39页
    3.4 结果与讨论第39-49页
        3.4.1 HGM表面改性处理红外光谱分析第39-40页
        3.4.2 HGM对复合材料密度的影响第40-42页
        3.4.3 HGM对复合材料力学性能的影响第42-43页
        3.4.4 HGM对复合材料动态力学性能的影响第43-44页
        3.4.5 HGM对复合材料热稳定性能的影响第44-45页
        3.4.6 HGM对复合材料导热性能的影响第45-48页
        3.4.7 复合材料的微观形貌分析第48-49页
    3.5 本章小结第49-52页
第4章 短切纤维对 HGM/MQ 硅树脂/RTV-LSR 低密度复合材料性能的影响 ..第52-63页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 实验原料第52-53页
        4.2.2 实验设备第53页
    4.3 纤维增强 HGM/MQ 硅树脂/ RTV-LSR 低密度复合材料的制备第53-55页
        4.3.1 短切纤维的表面处理第53-54页
        4.3.2 复合材料的制备第54-55页
    4.4 测试与表征第55-56页
        4.4.1 复合材料力学性能测试第55页
        4.4.2 热失重测试(TG)第55页
        4.4.3 导热性能测试第55-56页
        4.4.4 扫描电子显微镜(SEM)分析第56页
    4.5 结果与讨论第56-62页
        4.5.1 短切纤维对复合材料力学性能的影响第56-57页
        4.5.2 短切纤维对复合材料热稳定性能的影响第57-58页
        4.5.3 短切纤维对复合材料导热性能的影响第58-59页
        4.5.4 复合材料的微观形貌分析第59-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 结论第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
附录第71页

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