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可溶性聚芳醚改性环氧/氰酸酯共混树脂体系的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-31页
   ·项目的研究背景及目的意义第10-11页
   ·环氧树脂第11-13页
     ·环氧树脂的发展历史第11-12页
     ·环氧树脂的分类及基本性能第12-13页
   ·氰酸酯树脂第13-15页
     ·氰酸酯树脂的发展历史第13-14页
     ·氰酸酯树脂的分类第14-15页
     ·氰酸酯树脂的性能第15页
   ·氰酸酯改性环氧树脂的研究第15-18页
     ·环氧/氰酸酯共固化反应机理第15-16页
     ·环氧/氰酸酯共固化物的性能第16-17页
     ·影响固化物性能的因素第17-18页
   ·可溶性热塑性树脂的简介第18-21页
     ·酚酞侧基聚芳醚酮(PEK-C)第18-19页
     ·二氮杂萘联苯聚芳醚砜酮(PPESK)第19-21页
   ·热塑性树脂改性环氧树脂的研究进展第21-29页
     ·早期研究第21-22页
     ·固化反应第22-23页
     ·结构与性能第23-28页
     ·相分离理论第28-29页
     ·增韧机理第29页
   ·本课题主要研究内容第29-31页
2 实验部分第31-36页
   ·原材料第31页
   ·所用设备及仪器第31-32页
   ·试样的制备第32-33页
     ·PEK-C/环氧/氰酸酯三元共混物的制备第32页
     ·PPESK/氰酸酯树脂的制备第32-33页
   ·测试方法第33-36页
     ·差示扫描量热仪(DSC)第33页
     ·动态热力学分析(DMA)第33页
     ·热变形温度(HDT)测试第33页
     ·红外光谱分析(FTIR)第33页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第33-34页
     ·弯曲性能测试第34页
     ·断裂韧性测试第34-35页
     ·热失重分析(TGA)第35页
     ·吸水率测试第35页
     ·介电性能测试第35-36页
3 PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的固化动力学第36-57页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯体系的DSC研究第36-38页
   ·固化工艺的确定与验证第38-42页
     ·固化工艺的确定第38-41页
     ·固化工艺的验证第41-42页
   ·动力学模型的建立第42-50页
     ·表观活化能E的计算第42-46页
     ·理论基础第46-47页
     ·反应级数的确定第47-49页
     ·动力学模型的验证第49-50页
   ·固化反应的FTIR研究第50-55页
   ·本章小结第55-57页
4 PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的结构第57-75页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的网络结构第57-60页
     ·环氧/氰酸酯树脂体系第57-58页
     ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系第58-60页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的动态力学分析第60-65页
     ·储存模量(E′)第61-63页
     ·损耗角正切tan δ第63-65页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的相结构第65-67页
   ·相结构结果的分析第67-73页
     ·动力学因素第68-71页
     ·热力学因素第71-73页
   ·本章小结第73-75页
5 PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的性能第75-87页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的断裂韧性第75-77页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的弯曲性能第77-79页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的耐热性能第79-84页
     ·热变形温度第79页
     ·热失重分析第79-84页
   ·PEK-C/环氧/氰酸酯树脂体系的介电性能第84-85页
   ·本章小结第85-87页
6 PPESK/氰酸酯树脂体系性能的分析第87-95页
   ·PPESK/氰酸酯树脂体系的FTIR分析第87-88页
   ·PPESK/氰酸酯树脂体系的相结构第88-89页
   ·PPESK/氰酸酯树脂体系的力学性能第89-90页
   ·PPESK/氰酸酯树脂体系的耐热性能第90-92页
     ·热变形温度第90-91页
     ·热失重分析第91-92页
   ·PPESK/氰酸酯树脂体系的介电性能第92-93页
   ·PPESK/氰酸酯树脂体系的吸湿性能第93页
   ·本章小结第93-95页
结论第95-97页
创新点摘要第97-98页
参考文献第98-107页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第107-108页
致谢第108-109页
作者简介第109-110页

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