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高能液体压力激波制备环氧树脂/OMMT纳米复合材料方法及实验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
1 绪论第13-29页
 引言第13页
   ·纳米材料与纳米复合技术第13-19页
     ·纳米材料概念第13-14页
     ·纳米材料的特性第14-16页
     ·纳米技术的重要应用第16-17页
     ·纳米复合与纳米效应第17页
     ·纳米复合材料的制备技术第17-18页
     ·纳米复合材料的优缺点第18-19页
     ·纳米复合材料的研究现状第19页
   ·环氧树脂第19-22页
     ·环氧树脂的定义第19页
     ·环氧树脂的性能及其应用特点第19-20页
     ·环氧树脂的固化剂体系第20-21页
     ·环氧树脂的主要应用领域第21页
     ·热固性树脂基复合材料的性能与用途第21-22页
   ·纳米填料蒙脱土第22页
     ·蒙脱土简介第22页
     ·聚合物/蒙脱土纳米复合材料的特点第22页
   ·EP/OMMT 纳米复合材料的制备第22-24页
     ·原位插层复合法第23页
     ·聚合物插层法第23页
     ·剥离吸附法第23-24页
     ·模板合成法第24页
   ·环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料的研究现状第24页
   ·高能液体压力激波技术及其发展第24-27页
     ·高能液体压力激波技术第24-25页
     ·高能液体压力激波技术的发展第25-27页
   ·研究内容、目标以及课题来源第27-29页
     ·研究内容第27页
     ·研究目标第27页
     ·课题来源第27-29页
2 激波发生器的设计及蒙脱土剥离分散机理研究第29-35页
   ·激励电源的设计要求第29页
     ·激励电源概述第29页
     ·激励电源的重要参数第29页
     ·压电陶瓷激波发生器对激励电源的要求第29页
   ·压电陶瓷激波发生器的设计要求第29-33页
     ·压电陶瓷的物理性质第29-30页
     ·压电陶瓷的重要参数第30-31页
     ·压电陶瓷激波发生器的重要参数第31-33页
   ·蒙脱土插层剥离机理第33-34页
     ·蒙脱土剥离的依据第33-34页
   ·本章小结第34-35页
3 实验及测试分析第35-41页
   ·实验原料第35页
   ·实验仪器与设备第35-36页
   ·EP/OMMT 纳米复合材料的制备第36页
   ·EP/OMMT 复合材料的性能测试与表征第36-40页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第36-37页
     ·X 射线衍射仪(XRD)第37页
     ·复合材料的力学性能测试第37-38页
     ·复合材料硬度测试第38页
     ·热重分析(TG)第38页
     ·动态力学热分析(DMA)第38-39页
     ·红外光谱分析(IR)第39-40页
     ·差示扫描量热法(DSC)第40页
     ·粘度分析第40页
   ·本章小结第40-41页
4 树脂基纳米复合材料固化工艺的研究第41-51页
   ·制备试样第42页
   ·差示扫描量热法(DSC)第42页
   ·DSC 分析第42-49页
     ·DSC 固化动力学的原理与分析方法第43页
     ·EP/OMMT 复合材料的DSC 分析第43-46页
     ·确定固化动力工艺第46-48页
     ·固化反应动力学研究第48-49页
   ·本章小结第49-51页
5 环氧树脂/纳米蒙脱土复合材料结构与力学性能研究第51-71页
   ·超声波法制备纳米复合材料第51-58页
     ·超声波分散纳米粒子的工作原理第51页
     ·超声波法制备复合材料的断面SEM 分析第51-54页
     ·超声时间和不同的纳米蒙脱土含量对复合材料性能硬度的影响第54-55页
     ·超声时间和不同的OMMT 含量对复合材料力学性能的影响第55-57页
     ·复合材料的XRD 分析第57-58页
   ·激波法制备纳米复合材料第58-65页
     ·高能液体压力激波法分散纳米粒子的工作原理第58页
     ·高能液体压力激波法制备纳米复合材料基础试验研究第58-59页
     ·正交实验设计第59-60页
     ·正交实验结果分析第60-63页
     ·激波法制备复合材料的SEM 分析第63-64页
     ·激波法制备复合材料的XRD 分析第64-65页
   ·EP / OMMT 纳米复合材料增强增韧机制第65-68页
     ·物理化学作用增强增韧机理第65页
     ·微裂纹化增强增韧机理第65-66页
     ·临界基体层厚度增韧机理第66页
     ·裂缝与银纹相互转化增强增韧机理第66-67页
     ·物理交联点增强增韧机理第67页
     ·EP/OMMT 复合材料增强增韧机理第67-68页
   ·本章小结第68-71页
6 环氧树脂基纳米复合材料耐热性能的研究第71-79页
   ·环氧树脂基纳米复合材料的TG 分析第71-73页
     ·超声法制备环氧树脂基复合材料TG 分析第71-72页
     ·高能液体压力激波法制备环氧树脂基复合材料TG 分析第72-73页
   ·环氧树脂基纳米复合材料的DMA 分析第73-75页
     ·普通超声法制备纳米复合材料DMA 分析第73-74页
     ·激波法制备纳米复合材料DMA 分析第74-75页
   ·环氧树脂基纳米复合材料IR 分析第75-76页
   ·本章小结第76-79页
7 环氧树脂复合材料流变性能研究第79-85页
   ·复合材料粘度的测定第79-81页
     ·乌氏粘度计的工作原理第79页
     ·粘度计算公式第79-80页
     ·体系黏度测定第80-81页
   ·MOLDFLOW 流动模拟分析第81-84页
     ·MOLDFLOW 软件简介第81页
     ·复合材料流动模拟第81-84页
   ·本章小结第84-85页
全文总结与展望第85-89页
 1 所做工作第85页
 2 主要结论第85-86页
 3 本课题主要创新点第86-87页
 4 有待进一步研究的问题第87-89页
参考文献第89-95页
附录第95-97页
致谢第97-99页
攻读硕士学位期间发表的论文第99-100页

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