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纳米Al2O3和碳纤维增强PET复合材料性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
详细摘要第7-15页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 PET的分子结构和性能第15-22页
        1.1.1 PET的分子结构第15-16页
        1.1.2 PET的结晶性能第16-21页
        1.1.3 PET的力学性能和流变性能第21-22页
    1.2 PET改性研究第22-29页
        1.2.1 纤维改性第23-25页
        1.2.2 纳米粒子第25-28页
        1.2.3 PET改性的其他方法第28-29页
    1.3 无机纳米粒子改性存在的问题第29-30页
        1.3.1 表面偶联包覆第29-30页
        1.3.2 化学接枝第30页
    1.4 碳纤维改性存在的问题第30-36页
        1.4.1 氧化法第31-33页
        1.4.2 偶联剂涂层第33页
        1.4.3 等离子处理第33-34页
        1.4.4 金属元素处理第34-35页
        1.4.5 化学接枝第35-36页
    1.5 本课题研究的意义和内容第36-37页
    1.6 本课题的创新与特色之处第37-39页
第二章 PET/纳米Al_2O_3复合材料性能的研究第39-55页
    2.1 前言第39-40页
    2.2 实验部分第40-42页
        2.2.1 主要原料与试剂第40页
        2.2.2 仪器设备第40页
        2.2.3 试验基础配方第40-41页
        2.2.4 纳米复合材料第41页
        2.2.5 性能测试第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-54页
        2.3.1 力学性能的影响第42-44页
        2.3.2 DMA热机械性能分析第44-45页
        2.3.3 POM分析第45-46页
        2.3.4 SEM第46-48页
        2.3.5 DSC性能分析第48-51页
        2.3.6 结晶动力学分析第51-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 纳米Al_2O_3和纳米SiO_2对PET非等温结晶动力学的影响第55-73页
    3.1 前言第55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 主要原料与试剂第55-56页
        3.2.2 仪器设备第56页
        3.2.3 试验基础配方第56页
        3.2.4 试样制备第56页
        3.2.5 性能测试第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-72页
        3.3.1 非等温结晶行为分析第57-58页
        3.3.2 复合材料非等温结晶动力学第58-69页
        3.3.3 复合材料非等温结晶活化能第69-72页
        3.3.4 力学性能第72页
    3.4 本章小结第72-73页
第四章 包覆处理碳纤维对PET结晶过程与流变性能的影响第73-84页
    4.1 前言第73页
    4.2 实验部分第73-75页
        4.2.1 实验材料与设备第73-74页
        4.2.2 实验配方设计第74页
        4.2.3 试样的制备第74页
        4.2.4 性能测试与表征第74-75页
    4.3 结果与讨论第75-83页
        4.3.1 力学性能第75-77页
        4.3.2 热变形温度第77页
        4.3.3 断面形貌分析第77-79页
        4.3.4 结晶性能分析第79-81页
        4.3.5 结晶动力学分析第81-83页
    4.4 本章小结第83-84页
第五章 马来酸酐固相接枝碳纤维第84-94页
    5.1 前言第84页
    5.2 实验第84-86页
        5.2.1 主要原料与试剂第84-85页
        5.2.2 主要仪器及设备第85页
        5.2.3 实验方法第85-86页
        5.2.4 测试与表征第86页
    5.3 结果与讨论第86-93页
        5.3.1 红外光谱分析第86-87页
        5.3.2 SEM第87-88页
        5.3.3 表面化学组成分析第88-89页
        5.3.4 热重分析第89-90页
        5.3.5 碳纤维的浸润性第90页
        5.3.6 影响MAH接枝CF接枝率的因素第90-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第六章 碳纤维化学接枝甲基丙烯酸甲酯的研究第94-101页
    6.1 前言第94页
    6.2 实验部分第94-96页
        6.2.1 主要原料与试剂第94-95页
        6.2.2 仪器设备第95页
        6.2.3 MMA接枝碳纤维的制备第95页
        6.2.4 性能及表征第95-96页
    6.3 结果与讨论第96-100页
        6.3.1 红外光谱分析第96-97页
        6.3.2 热重分析第97-98页
        6.3.3 碳纤维表面形貌的分析第98-99页
        6.3.4 表面化学组成分析第99-100页
        6.3.5 碳纤维的浸润性第100页
    6.4 本章小结第100-101页
第七章 碳纤维接枝处理对PET结晶过程与流变性能的影响第101-120页
    7.1 前言第101页
    7.2 实验部分第101-103页
        7.2.1 实验材料与设备第101-102页
        7.2.2 实验配方设计第102页
        7.2.3 试样的制备第102页
        7.2.4 性能测试与表征第102-103页
    7.3 结果与讨论第103-118页
        7.3.1 力学性能分析第103-104页
        7.3.2 热变形温度第104页
        7.3.3 断面形貌分析第104-105页
        7.3.4 动态流变分析第105-108页
        7.3.5 非等温结晶行为分析第108-114页
        7.3.6 非等温结晶动力学分析第114-116页
        7.3.7 非等温结晶活化能第116-118页
        7.3.8 复合材料的热稳定性能第118页
    7.4 本章小结第118-120页
结论第120-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-136页
个人简历第136页
攻读博士期间发表的论文第136页
参与的科研项目及成果第136页

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