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微胶囊增韧树脂基复合材料的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-13页
前言第13-15页
第一章 文献综述第15-31页
   ·微胶囊技术简介第15-23页
     ·微胶囊的概念第15-17页
     ·微胶囊的合成方法第17-20页
       ·界面聚合法第19页
       ·原位聚合法第19页
       ·凝聚相分离法第19-20页
       ·喷雾干燥法第20页
     ·微胶囊的性能与结构表征第20-23页
       ·微胶囊的化学结构第20页
       ·微胶囊的形貌第20-21页
       ·微胶囊的粒径及壁厚第21-22页
       ·微胶囊的热性能第22页
       ·微胶囊的力学性能第22页
       ·微胶囊的其它性能表征第22-23页
   ·微胶囊在树脂基复合材料中的应用第23-29页
     ·微胶囊型自修复复合材料第23-28页
       ·微胶囊型复合材料自修复机理第25-26页
       ·自修复效率第26页
       ·自修复复合材料的组成及要求第26-27页
       ·微胶囊在树脂基复合材料的应用第27-28页
     ·微胶囊增韧树脂基复合材料第28-29页
   ·微胶囊在树脂基复合材料中应用存在问题第29-30页
   ·课题提出的依据及研究意义第30-31页
第二章 聚脲甲醛包覆环氧微胶囊的合成与性能表征第31-69页
   ·前言第31-32页
   ·实验部分第32-38页
     ·主要原料第32页
     ·主要仪器与设备第32-33页
     ·MCEs的合成第33-34页
     ·结构表征第34-36页
       ·FTIR分析第34页
       ·形貌分析第34-35页
       ·表面元素组成分析第35页
       ·环氧基含量的确定第35-36页
     ·性能表征第36-38页
       ·热性能分析第36页
       ·MCEs的粒径及囊壁厚度分析第36页
       ·囊芯含量的确定第36页
       ·囊芯对囊壁材料的浸润性第36-38页
       ·MCEs在溶剂中的渗透性能第38页
       ·MCEs的力学性能第38页
   ·结果与讨论第38-68页
     ·MCEs的形成过程第38-40页
     ·MCEs的化学结构第40-42页
     ·MCEs的粒径分布第42页
     ·MCEs的表面形貌第42-43页
     ·MCEs的壁厚第43页
     ·不同工艺参数对MCEs性能的影响第43-54页
       ·不同预聚体的影响第43-46页
       ·囊芯-壁材原料比例的影响第46-48页
       ·搅拌速率的影响第48-50页
       ·表面活性剂的影响第50-51页
       ·升温速率对MCEs的影响第51-53页
       ·pH值调节时间对MCEs的影响第53-54页
     ·囊芯对PUF粉末的润湿性研究第54页
     ·MCEs热稳定性能第54-62页
       ·FTIR分析第55-57页
       ·热处理后MCEs的表面形貌第57-60页
       ·DSC及TGA分析第60-62页
     ·MCEs在溶剂中的渗透性能第62-66页
     ·MCES的力学性能第66-68页
   ·小结第68-69页
第三章 微胶囊增韧氰酸酯树脂复合材料第69-97页
   ·前言第69-70页
   ·实验部分第70-73页
     ·主要原料第70页
     ·主要仪器设备第70页
     ·复合材料的制备第70-71页
       ·树脂的制备第70-71页
       ·浇铸体的制备第71页
       ·复合材料的制备第71页
     ·性能测试与表征第71-73页
       ·凝胶时间的测定第71页
       ·粘度的测定第71页
       ·FTIR分析第71-72页
       ·DSC分析第72页
       ·TGA分析第72页
       ·固化树脂的性能测试第72页
       ·复合材料的性能测试第72页
       ·DMA测试第72页
       ·复合材料吸水性试验第72-73页
       ·水煮试验第73页
   ·结果与讨论第73-96页
     ·MCEs对BADCy树脂反应性影响第73-80页
       ·MCEs对凝胶时间影响第73-74页
       ·MCEs对粘度的影响第74-75页
       ·FTIR分析第75-78页
       ·DSC分析第78-80页
     ·固化树脂的性能第80-86页
       ·力学性能第80-84页
       ·水煮性能第84-86页
       ·热性能第86页
     ·复合材料的性能第86-96页
       ·力学性能第86-92页
       ·水煮性能第92-95页
       ·动态力学性能第95-96页
   ·小结第96-97页
第四章 微胶囊增韧双马来酰亚胺树脂复合材料第97-121页
   ·前言第97-98页
   ·实验部分第98-99页
     ·主要原料第98页
     ·主要仪器与设备第98页
     ·复合材料的制备第98-99页
       ·树脂的制备第98页
       ·浇铸体的制备第98-99页
       ·复合材料的制备第99页
     ·性能测试与表征第99页
   ·结果与讨论第99-120页
     ·MCEs对树脂反应性的影响第99-106页
       ·凝胶时间分析第99页
       ·MCEs对粘度的影响第99-101页
       ·FTIR分析第101-104页
       ·DSC分析第104-106页
     ·BMI/BA/MCEs体系的性能第106-111页
       ·力学性能第106-107页
       ·水煮性能第107-111页
       ·热性能第111页
     ·复合材料的性能第111-120页
       ·力学性能第111-116页
       ·水煮性能第116-118页
       ·动态力学性能第118-120页
   ·小结第120-121页
第五章 结论与创新第121-123页
   ·结论第121-122页
   ·创新第122-123页
参考文献第123-139页
博士期间发表论文第139-141页
致谢第141-142页

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