摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 聚醚胺的概述 | 第11页 |
1.1.2 环氧树脂的概述 | 第11-12页 |
1.2 聚醚胺的合成及其研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 氨解法 | 第12-13页 |
1.2.2 离去基团法 | 第13页 |
1.2.3 腈基加氢法 | 第13-14页 |
1.2.4 叠氮加氢法 | 第14页 |
1.2.5 环氧化物开环法 | 第14-15页 |
1.3 环氧树脂改性研究及其发展现状 | 第15-21页 |
1.3.1 环氧树脂增韧改性方法 | 第15-19页 |
1.3.2 环氧树脂增韧改性机理 | 第19-21页 |
1.4 本课题主要研究内容及其创新点 | 第21-23页 |
第2章 新型聚醚胺的合成与表征 | 第23-46页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第23页 |
2.2.2 起始剂酮亚胺的合成与表征 | 第23-24页 |
2.2.3 柔性聚醚侧链胺的合成与表征 | 第24-26页 |
2.2.4 氨酯脲型聚醚胺的合成与表征 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-45页 |
2.3.1 起始剂酮亚胺的结构与性能表征 | 第27-30页 |
2.3.2 柔性聚醚侧链胺结构与性能的表征 | 第30-41页 |
2.3.3 氨酯脲型聚醚胺(TAPEU)的结构与性能的表征 | 第41-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 环氧树脂/聚醚侧链胺反应动力学研究 | 第46-57页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第46页 |
3.2.2 环氧树脂/聚醚侧链胺的制备与表征 | 第46页 |
3.3 环氧树脂/柔性聚醚侧链胺的固化动力学 | 第46-56页 |
3.3.1 环氧树脂与胺类固化反应机理 | 第46-47页 |
3.3.2 DSC法研究环氧树脂固化反应的原理 | 第47-48页 |
3.3.3 不同长度柔性聚醚侧链胺对环氧树脂固化动力学的影响 | 第48-52页 |
3.3.4 等转化率法动力学分析 | 第52-53页 |
3.3.5 非等温动力学模型 | 第53-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 柔性聚醚侧链胺改性环氧树脂的结构与性能 | 第57-74页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验部分 | 第57-60页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第57页 |
4.2.2 制备 | 第57页 |
4.2.3 性能测试 | 第57-60页 |
4.3 不同含量聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系性能的影响 | 第60-68页 |
4.3.1 不同含量聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系交联网络结构的影响 | 第60-63页 |
4.3.2 不同含量聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系热性能的影响 | 第63-65页 |
4.3.3 不同含量聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系断裂表面形貌的影响 | 第65-67页 |
4.3.4 不同含量聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系力学性能的影响 | 第67-68页 |
4.4 柔性聚醚侧链胺侧链长度对环氧固化体系的影响 | 第68-73页 |
4.4.1 不同长度聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系交联网络结构的影响 | 第68-69页 |
4.4.2 不同长度聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系热力学性能的影响 | 第69-72页 |
4.4.3 不同长度聚醚侧链胺增韧环氧树脂固化体系断裂表面形貌的影响 | 第72页 |
4.4.4 不同长度聚醚侧链胺对环氧树脂固化体系力学性能的影响 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 氨酯脲型聚醚胺改性环氧树脂的结构与性能 | 第74-85页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 实验部分 | 第74-75页 |
5.2.1 原料与试剂 | 第74页 |
5.2.2 制备与表征 | 第74-75页 |
5.3 氨酯脲型聚醚胺对环氧树脂固化体系性能的影响 | 第75-84页 |
5.3.1 交联网络结构分析 | 第75页 |
5.3.2 氢键的分析 | 第75-77页 |
5.3.3 热力学性能分析 | 第77-82页 |
5.3.4 环氧树脂固化体系断裂表面形貌的分析 | 第82-83页 |
5.3.5 力学性能的分析 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第6章 全文总结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第97页 |