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生物酶催化接枝Kevlar纤维表面及复合材料界面性能分析

中文摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-34页
   ·高分子材料表面改性的研究进展第10-19页
     ·物理方法第10-17页
     ·化学改性第17-18页
     ·其他改性方法第18-19页
   ·高分子材料分类第19-20页
     ·天然高分子材料第19-20页
     ·半合成高分子材料第20页
     ·合成高分子材料第20页
   ·酶在高分子改性中的应用第20-24页
     ·天然高分子的酶催化改性第21-22页
     ·酶在纺织印染工业中的应用第22页
     ·合成高分子材料的酶催化改性第22-24页
     ·酶在非水介质的催化反应第24页
   ·芳纶纤维的概况第24-28页
     ·芳纶纤维的分子结构第24-26页
     ·芳纶纤维的结构形态第26页
     ·芳纶纤维的特性及应用第26-28页
   ·复合材料的界面第28-32页
     ·界面的作用机理第29-32页
     ·界面性能的评价方法第32页
   ·本课题的提出和研究内容第32-34页
第2章 生物酶催化接枝Kevlar纤维表面及复合材料界面性能分析第34-57页
   ·引言第34-35页
   ·实验部分第35-40页
     ·实验原料与设备第35-36页
     ·芳纶纤维的表面处理第36页
     ·在芳纶纤维表面接枝AGE第36-37页
     ·复合材料制备第37页
       ·Kevlar/EP第37页
       ·Kevlar/CE第37页
     ·测试与表征第37-40页
   ·结果与讨论第40-55页
     ·接枝反应原理第40-42页
     ·反应条件选择(正交试验L9(3~3))第42-44页
     ·接枝率(graft yield)和元素分析(EA)第44页
     ·纤维表面化学结构分析(ATR-FTIR)第44-45页
     ·纤维表面SEM形貌分析第45-47页
     ·纤维表面元素组成及官能团分析(XPS)第47-49页
     ·接枝对纤维结晶度的影响分析第49-50页
     ·接枝对纤维热学性能影响分析第50-51页
     ·接枝前后纤维浸润性变化第51-53页
     ·单丝拉伸实验第53-54页
     ·表面处理对复合材料IFSS的影响第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第3章 接枝前后纤维的热水老化及性能研究第57-66页
   ·引言第57-58页
   ·实验部分第58页
     ·实验原料与设备第58页
     ·芳纶纤维的表面处理第58页
     ·接枝前后纤维的热水老化实验第58页
     ·测试与表征第58页
   ·结果与讨论第58-65页
     ·热水老化与纤维吸水率的变化第58-59页
     ·热水老化与纤维表面形貌的变化第59-60页
     ·热水老化与纤维的化学结构第60-62页
     ·元素分析(EA)第62页
     ·热水老化与纤维吸水机理第62-63页
     ·热水老化与纤维的拉伸断裂强度第63-64页
     ·热水老化实验对纤维结晶度的影响分析第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第4章 结论第66-68页
参考文献第68-76页
硕士期间发表的论文第76-77页
致谢第77页

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