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可循环回收利用的碳纤维/热固性树脂基复合材料制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 热固性树脂概述第11页
    1.2 碳纤维增强热固性树脂基先进复合材料概述第11-12页
    1.3 热固性树脂及其碳纤维增强复合材料的回收第12-16页
        1.3.1 热固性树脂及其碳纤维增强复合材料的物理回收第12-13页
        1.3.2 热固性树脂及其碳纤维增强复合材料的化学回收第13-16页
    1.4 利用动态共价键构筑新型可回收热固性树脂第16-26页
        1.4.1 动态共价化学概述第16-17页
        1.4.2 利用动态共价键构筑的新型可回收热固性树脂第17-26页
    1.5 本论文的研究意义、研究思路、研究内容和创新之处第26-30页
        1.5.1 本论文的研究意义第26页
        1.5.2 本论文的研究思路及研究内容第26-29页
        1.5.3 本论文的创新之处第29-30页
第二章 聚六氢三嗪的形成过程研究第30-48页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 实验原料第31页
        2.2.2 实验仪器与设备第31页
        2.2.3 BAPP与甲醛反应凝胶时间的测定第31-33页
        2.2.4 BAPP与甲醛反应过程的核磁共振研究第33页
        2.2.5 BAPP-HDCN薄膜的制备第33-34页
        2.2.6 BAPP-PHT薄膜的制备第34页
        2.2.7 表征与测试第34页
    2.3 结果与讨论第34-47页
        2.3.1 不同甲醛或水含量对反应凝胶时间的影响第34-37页
        2.3.2 BAPP与PFA低温反应的结构演变过程第37-44页
        2.3.3 BAPP-HDCN薄膜的制备第44-45页
        2.3.4 BAPP-PHT薄膜的制备第45-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 聚六氢三嗪热固性树脂的制备及性能研究第48-68页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-53页
        3.2.1 实验原料第49页
        3.2.2 实验仪器与设备第49-50页
        3.2.3 BAPP-PHT树脂的制备第50页
        3.2.4 BAPP-PHT树脂的耐化学试剂性能第50-51页
        3.2.5 BAPP-PHT树脂的降解与回收第51页
        3.2.6 表征与测试第51-53页
    3.3 结果与讨论第53-67页
        3.3.1 BAPP-PHT树脂的制备第53-54页
        3.3.2 BAPP-PHT树脂的性能第54-60页
        3.3.3 BAPP-PHT树脂的降解及回收第60-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第四章 碳纤维/聚六氢三嗪复合材料的制备、性能研究及循环回收第68-96页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-75页
        4.2.1 实验原料第69-70页
        4.2.2 实验仪器与设备第70页
        4.2.3 CF/PHT预浸料的制备第70-71页
        4.2.4 CF/PHT复合材料的制备第71页
        4.2.5 耐化学试剂性能第71页
        4.2.6 CF/PHT复合材料的循环回收第71-73页
        4.2.7 表征与测试第73-75页
    4.3 结果与讨论第75-94页
        4.3.1 CF/PHT复合材料的制备第75-77页
        4.3.2 CF/PHT复合材料的性能第77-81页
        4.3.3 CF/PHT复合材料的降解第81-85页
        4.3.4 CF/PHT复合材料的循环回收第85-94页
    4.4 本章小结第94-96页
结论第96-98页
参考文献第98-110页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第110-111页
致谢第111-112页
附件第112页

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