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中温固化环氧树脂体系及胶合性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 环氧树脂简介第12-13页
        1.1.1 环氧树脂的定义及结构第12-13页
        1.1.2 环氧树脂的特性及应用第13页
    1.2 固化环氧树脂体系的研究进展第13-15页
        1.2.1 环氧树脂固化剂第13页
        1.2.2 中温固化剂的选择第13-15页
    1.3 木材胶合板的研究第15-16页
        1.3.1 木材胶合板的现状及其发展第15-16页
        1.3.2 环氧树脂木材胶合板第16页
    1.4 本课题的研究内容与方法第16-18页
        1.4.1 研究目的及意义第16-17页
        1.4.2 研究内容及方法第17-18页
            1.4.2.1 固化动力学的研究第17页
            1.4.2.2 EMI-2,4/EP固化体系及三层玻璃纤维增强材料的制备及表征第17页
            1.4.2.3 2-MI/DCD/EP固化体系及三层玻璃纤维增强材料的制备及表征第17页
            1.4.2.4 木材胶合版的制备及表征第17-18页
            1.4.2.5 技术路线第18页
    1.5 本课题的研究特色以及创新点第18-20页
2 EP树脂的固化性能研究第20-38页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-21页
        2.2.1 实验原料及试剂第20-21页
        2.2.2 实验仪器与设备第21页
        2.2.3 固化体系的制备第21页
            2.2.3.1 2-乙基-4甲基咪唑/环氧树脂的固化体系第21页
            2.2.3.2 2-甲基咪唑/双氰胺/环氧树脂的固化体系第21页
        2.2.4 差示扫描量热(DSC)测试第21页
    2.3 结果与分析第21-37页
        2.3.1 固化工艺的确定第21-33页
            2.3.1.1 2-乙基-4甲基咪唑/环氧树脂固化体系最佳固化温度的确定第22-28页
            2.3.1.2 2-甲基咪唑/双氰胺/环氧树脂固化体系最佳固化温度的确定第28-33页
        2.3.2 固化反应参数及固化动力学的研究第33-37页
            2.3.2.1 2-乙基-4-甲基咪唑/环氧树脂固化体系反应参数及固化动力学的研究第33-35页
            2.3.2.2 2-甲基咪唑/双氰胺/环氧树脂固化体系固化反应参数及固化动力学的研究第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
3 EMI-2,4/EP树脂的制备及性能研究第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 实验原料及试剂第38页
        3.2.2 实验仪器和设备第38-39页
        3.2.3 固化复合体系的预制备第39页
        3.2.4 三层玻璃纤维增强材料的制备第39页
        3.2.5 三层玻璃纤维增强材料的测试表征第39-40页
            3.2.5.1 拉伸性能测试第39页
            3.2.5.2 冲击性能测试第39页
            3.2.5.3 弯曲性能测试第39-40页
            3.2.5.4 扫描电镜(SEM)第40页
            3.2.5.5 综合热分析第40页
    3.3 结果与讨论第40-48页
        3.3.1 EMI-2,4含量对EP树脂力学性能的影响第40-44页
            3.3.1.1 拉伸、冲击性能分析第40-43页
            3.3.1.2 弯曲性能分析第43-44页
        3.3.2 断面微观形貌分析第44-46页
            3.3.2.1 力学测试断面形貌分析第44-45页
            3.3.2.2 三层玻璃纤维增强材料界面形貌分析第45-46页
        3.3.3 EMI-2,4含量对EP树脂耐热性能的TGA分析第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
4 2-MI与DCD/EP树脂的制备及性能研究第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-53页
        4.2.1 实验原料及试剂第50-51页
        4.2.2 实验仪器和设备第51页
        4.2.3 固化复合体系的预制备第51页
        4.2.4 三层玻璃纤维增强材料的制备第51-52页
        4.2.5 三层玻璃纤维增强材料的测试表征第52-53页
            4.2.5.1 拉伸性能测试第52页
            4.2.5.2 冲击性能测试第52页
            4.2.5.3 弯曲性能测试第52页
            4.2.5.4 扫描电镜(SEM)第52页
            4.2.5.5 综合热分析第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-60页
        4.3.1 2-MI含量对DCD/EP树脂体系力学性能的影响第53-56页
            4.3.1.1 拉伸、冲击性能分析第53-55页
            4.3.1.2 弯曲性能分析第55-56页
        4.3.2 断面微观形貌分析第56-59页
            4.3.2.1 力学测试断面形貌分析第56-58页
            4.3.2.2 三层玻璃纤维增强材料界面形貌分析第58-59页
        4.3.3 2-MI含量对DCD/EP体系树脂耐热性能的TGA分析第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
5 不同木材胶合板的制备及性能研究第62-66页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验部分第62-63页
        5.2.1 实验原料及试剂第62页
        5.2.2 实验仪器与设备第62-63页
        5.2.3 木材胶合板的制备第63页
        5.2.4 木材胶合板的测试表征第63页
            5.2.4.1 拉伸性能测试第63页
            5.2.4.2 扫描电镜(SEM)第63页
    5.3 结果与讨论第63-65页
        5.3.1 力学性能的分析第63-64页
        5.3.2 断面微观形貌分析第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
6 结论第66-68页
参考文献第68-74页
个人简介第74-76页
致谢第76页

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