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纤维增强聚丁二酸丁二醇酯复合材料的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-25页
    1.1 前言第9-11页
    1.2 聚丁二酸丁二醇酯概述第11-17页
        1.2.1 生物可降解高分子材料概述第11-13页
        1.2.2 聚丁二酸丁二醇酯的合成第13-14页
        1.2.3 聚丁二酸丁二醇酯的性能与应用第14-15页
        1.2.4 聚丁二酸丁二醇酯的改性研究第15-17页
    1.3 碳纤维第17-21页
        1.3.1 碳纤维概述第17-19页
        1.3.2 碳纤维在汽车上的应用第19-20页
        1.3.3 碳纤维增强复合材料研究进展第20-21页
    1.4 玄武岩纤维第21-24页
        1.4.1 玄武岩纤维概述第21-22页
        1.4.2 玄武岩纤维在汽车上的应用第22-23页
        1.4.3 玄武岩纤维增强复合材料研究进展第23-24页
    1.5 本文研究意义及内容第24-25页
2 聚丁二酸丁二醇酯/碳纤维复合材料的制备与性能研究第25-49页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 实验原料第25页
        2.2.2 仪器与设备第25-26页
        2.2.3 复合材料的制备第26-27页
        2.2.4 复合材料的性能表征第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-48页
        2.3.1 力学性能第28-30页
        2.3.2 断面形貌第30-32页
        2.3.3 非等温结晶行为第32-34页
        2.3.4 非等温结晶动力学分析第34-42页
        2.3.5 非等温结晶后的熔融行为第42-44页
        2.3.6 球晶形态与晶体结构第44-46页
        2.3.7 热稳定性第46-48页
    2.4 本章小结第48-49页
3 聚丁二酸丁二醇酯/玄武岩纤维复合材料的制备与性能研究第49-69页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 实验原料第49页
        3.2.2 实验仪器与设备第49-50页
        3.2.3 复合材料的制备第50页
        3.2.4 复合材料的性能表征第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-68页
        3.3.1 力学性能第51-53页
        3.3.2 断面形貌分析第53-55页
        3.3.3 非等温结晶行为第55-56页
        3.3.4 非等温结晶动力学分析第56-60页
        3.3.5 结晶活化能第60-61页
        3.3.6 非等温结晶后的熔融行为第61-63页
        3.3.7 球晶形态第63-65页
        3.3.8 晶体结构第65-66页
        3.3.9 热稳定性第66-68页
    3.4 本章小结第68-69页
4 总结与展望第69-71页
    4.1 结论第69-70页
    4.2 展望第70-71页
参考文献第71-78页
附录A 本文中出现的图第78-80页
附录B 本文中出现的表第80-81页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第81-82页
致谢第82-83页

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