摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·引言 | 第9页 |
·环氧树脂概述 | 第9-16页 |
·环氧树脂的定义及特征 | 第10-11页 |
·环氧树脂增韧研究 | 第11-16页 |
·环氧树脂粘接剂 | 第16-17页 |
·环氧树脂粘接剂分类 | 第16-17页 |
·环氧树脂粘接剂特点 | 第17页 |
·本论文的立题依据和研究内容 | 第17-20页 |
·研究背景 | 第17-18页 |
·立题依据 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
第二章 EP/ACM共混体系微观形态和性能研究 | 第20-33页 |
·引言 | 第20页 |
·实验部分 | 第20-22页 |
·实验试剂与原料 | 第20-21页 |
·实验仪器与设备 | 第21页 |
·制备工艺 | 第21页 |
·样品的性能测试 | 第21-22页 |
·结果与讨论 | 第22-32页 |
·不同组成EP/ACM共混物体系相形态和性能 | 第22-25页 |
·固化时间对EP/ACM=50/50共混物体系相形态发展和性能影响 | 第25-27页 |
·固化温度对EP/ACM=50/50共混物体系相形态和性能影响 | 第27-29页 |
·固化剂含量对EP/ACM=50/50共混物体系相形态和性能影响 | 第29-30页 |
·共交联反应 | 第30-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第三章 EP/ACM/MMT共混体系微观形态和性能研究 | 第33-47页 |
·引言 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-36页 |
·实验原料 | 第33-34页 |
·实验设备 | 第34页 |
·制备工艺 | 第34-35页 |
·样品性能测试 | 第35-36页 |
·EP/ACM=30/70纳米MMT填充体系 | 第36-39页 |
·不同含量MMT共混体系微观相态 | 第36-37页 |
·不同含量MMT共混体系动态力学分析 | 第37-39页 |
·EP/ACM=50/50纳米MMT填充体系 | 第39-43页 |
·不同含量MMT共混体系微观相态 | 第39-41页 |
·不同含量MMT共混体系动态力学分析 | 第41-42页 |
·不同含量MMT共混体系力学性能分析 | 第42页 |
·不同含量MMT共混体系XRD分析 | 第42-43页 |
·EP/ACM=80/20纳米MMT填充体系 | 第43-46页 |
·不同含量MMT共混体系微观相态 | 第43-44页 |
·不同含量MMT共混体系动态力学分析 | 第44-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第四章 EP/ACM/nanosilica共混体系微观形态和性能研究 | 第47-59页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-50页 |
·实验试劍及原料 | 第47-48页 |
·实验设备 | 第48-49页 |
·制备工艺 | 第49页 |
·样品性能测试 | 第49-50页 |
·EP/ACM=30/70纳米二氧化硅填充体系 | 第50-52页 |
·不同含量nanosilica共混体系微观相态 | 第50页 |
·不同含量nanosilica共混体系动态力学分析 | 第50-51页 |
·不同含量nanosilica共混体系力学性能分析 | 第51-52页 |
·EP/ACM=50/50纳米二氧化硅填充体系 | 第52-56页 |
·不同含量nanosilica共混体系微观相态 | 第52-54页 |
·不同含量nanosilica共混体系动态力学分析 | 第54页 |
·不同含量nanosilica共混体系力学性能分析 | 第54-55页 |
·不同含量nanosilica共混体系热稳定性分析 | 第55-56页 |
·EP/ACM=80/20纳米二氧化硅填充体系 | 第56-58页 |
·不同含量nanosilica共混体系微观相态 | 第56-57页 |
·不同含量nanosilica共混体系动态力学分析 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第五章 环氧树脂粘接强度 | 第59-63页 |
·引言 | 第59页 |
·实验部分 | 第59-60页 |
·环氧树脂粘接膜粘接强度厚度依赖性分析 | 第60-61页 |
·环氧树脂纳米复合粘接膜粘接强度测试 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
·结论 | 第63页 |
·展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
附录 | 第72页 |