摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
·引言 | 第13-14页 |
·大麻纤维聚合物基复合材料的界面改性 | 第14-18页 |
·物理方法 | 第14-15页 |
·化学方法 | 第15-17页 |
·碱处理 | 第15页 |
·硅烷偶联剂 | 第15-16页 |
·接枝共聚 | 第16页 |
·氧化改性 | 第16-17页 |
·酯化反应 | 第17页 |
·生物酶技术 | 第17-18页 |
·不饱和聚酯树脂的改性 | 第18-22页 |
·基于第二相材料的增韧改性 | 第18-20页 |
·无机纳米粒子增韧 | 第18-19页 |
·弹性体增韧 | 第19-20页 |
·互穿聚合物网络增韧 | 第20页 |
·分子结构改性 | 第20-22页 |
·接枝改性 | 第21页 |
·嵌段共聚物改性 | 第21页 |
·交联剂增韧改性 | 第21-22页 |
·大麻纤维/不饱和聚酯复合材料的研究现状 | 第22-23页 |
·本论文研究的内容 | 第23-24页 |
第二章 DIH-HEA改性大麻纤维/UPE复合材料的力学性能及表征 | 第24-38页 |
·实验部分 | 第24-28页 |
·实验材料与试剂 | 第24-25页 |
·实验仪器与设备 | 第25页 |
·实验内容 | 第25-28页 |
·大麻纤维毡的准备 | 第25页 |
·DIH-HEA改性大麻纤维 | 第25-26页 |
·复合材料制备 | 第26页 |
·力学性能测试 | 第26-27页 |
·DIH-HEA改性大麻纤维的表征 | 第27页 |
·复合材料界面形貌分析 | 第27页 |
·数据分析 | 第27-28页 |
·结果分析与讨论 | 第28-36页 |
·DIH-HEA改性复合材料的力学性能 | 第28-30页 |
·DIH-HEA改性复合材料的拉伸强度 | 第28页 |
·DIH-HEA改性复合材料的弯曲性能 | 第28-30页 |
·DIH-HEA改性复合材料的冲击强度 | 第30页 |
·复合材料界面SEM分析 | 第30-31页 |
·改性大麻纤维FT-IR分析 | 第31-32页 |
·改性大麻纤维XPS分析 | 第32-35页 |
·宽扫描能谱 | 第32-33页 |
·Cls价态分析 | 第33-34页 |
·Ols价态分析 | 第34-35页 |
·机理讨论 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第三章 IEM改性大麻纤维/UPE复合材料的力学性能、吸水性能及表征 | 第38-49页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·实验试剂与设备 | 第38页 |
·实验内容 | 第38-40页 |
·IEM改性大麻纤维 | 第38页 |
·复合材料的制备及力学性能测试 | 第38-39页 |
·复合材料吸水性能测试 | 第39页 |
·IEM改性大麻纤维的表征 | 第39-40页 |
·结果分析与讨论 | 第40-48页 |
·IEM改性复合材料的力学性能 | 第40-42页 |
·IEM改性复合材料的拉伸强度 | 第40页 |
·IEM改性复合材料的弯曲性能 | 第40-42页 |
·IEM改性复合材料的冲击强度 | 第42页 |
·IEM改性复合材料的吸水性能 | 第42-45页 |
·复合材料界面SEM分析 | 第45-46页 |
·IEM改性大麻纤维FT-IR分析 | 第46-47页 |
·机理讨论 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 BMA增韧大麻纤维/UPE复合材料的力学性能及表征 | 第49-57页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·实验材料与仪器 | 第49页 |
·实验内容 | 第49-50页 |
·BMA改性UPE树脂 | 第49-50页 |
·复合材料动态力学性能测试 | 第50页 |
·结果分析与讨论 | 第50-56页 |
·BMA增韧复合材料的力学性能 | 第50-53页 |
·BMA增韧复合材料的拉伸性能 | 第50-51页 |
·BMA增韧复合材料的弯曲性能 | 第51-53页 |
·BMA增韧复合材料的冲击强度 | 第53页 |
·复合材料的动态力学性能 | 第53-55页 |
·复合材料界面SEM分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 总结及展望 | 第57-59页 |
·结论 | 第57页 |
·展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-68页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |