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CBT树脂及其复合材料的工艺与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 热塑性低分子量环状低聚物第11-13页
        1.2.1 CBT 树脂基本性质第11-12页
        1.2.2 CBT 树脂目前主要应用领域第12-13页
    1.3 原位聚合 CBT 树脂基复合材料第13-15页
        1.3.1 CBT 树脂复合材料的成型工艺第13-14页
        1.3.2 CBT 树脂作为复合材料基体存在的问题第14-15页
    1.4 CBT 树脂增韧改性的研究进展第15-18页
        1.4.1 国外研究现状第15-17页
        1.4.2 国内研究现状第17-18页
    1.5 本文主要研究内容第18-20页
第2章 实验样品及研究方法第20-27页
    2.1 引言第20页
    2.2 原料与化学试剂第20-21页
    2.3 实验设备及检测仪器第21页
    2.4 材料表征第21-27页
        2.4.1 表面形貌分析第21-22页
        2.4.2 结晶性分析第22页
        2.4.3 力学性能分析第22-23页
        2.4.4 流变性能分析第23-25页
        2.4.5 加工性能分析第25页
        2.4.6 结晶度热性能分析第25-26页
        2.4.7 黏均分子量测量第26-27页
第3章 CBT 树脂的聚合机理第27-45页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 F4105 催化剂催化聚合第28-37页
        3.2.1 真空度的影响第28页
        3.2.2 黏均分子量第28-30页
        3.2.3 聚合体系的粘度第30-33页
        3.2.4 加工工艺的研究第33-35页
        3.2.5 pCBT 的拉伸性能第35-37页
    3.3 二月桂酸二丁基锡催化剂催化聚合体系第37-41页
        3.3.1 黏均分子量第38页
        3.3.2 聚合体系的粘度第38-40页
        3.3.3 pCBT 拉伸性能第40-41页
    3.4 PCBT 的结晶度分析第41-43页
        3.4.1 聚合温度的影响第41-42页
        3.4.2 催化剂用量的影响第42-43页
        3.4.3 pCBT 与商用 PBT 力学性能的比较第43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 玄武岩织物增强 CBT 复合材料的性能研究第45-53页
    4.1 引言第45页
    4.2 复合材料的制备第45-46页
    4.3 F4105 催化体系第46-49页
        4.3.1 催化剂用量对复合材料力学性能的影响第46-48页
        4.3.2 复合材料的断口形貌分析第48-49页
    4.4 二月桂酸二丁基锡催化体系第49-51页
        4.4.1 催化剂用量对复合材料力学性能的影响第49-51页
        4.4.2 复合材料的断口形貌分析第51页
    4.5 本章小结第51-53页
第5章 增超支化聚酯增韧改性 CBT 及其复合材料的研究第53-62页
    5.1 引言第53页
    5.2 超支化聚酯增韧 PCBT 树脂第53-60页
        5.2.1 端酯基芳香族超支化聚酯的合成工艺第53-55页
        5.2.2 端酯基芳香族超支化聚酯增韧改性 pCBT 的制备第55页
        5.2.3 端酯基芳香族超支化聚酯对 pCBT 性能影响分析第55-58页
        5.2.4 端酯基芳香族超支化聚酯 pCBT 复合材料 SEM 分析第58-60页
    5.3 超支化聚酯增韧改性 PCBT 复合材料性能第60-61页
        5.3.1 改性复合材料的制备第60页
        5.3.2 超支化聚酯的用量对复合材料性能的影响第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68页

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