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填充型聚四氟乙烯复合材料的性能及界面研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第7-26页
    1.1 研究背景及意义第7页
    1.2 聚四氟乙烯的结构、性质和应用第7-8页
    1.3 聚四氟乙烯填充改性第8-15页
        1.3.1 聚四氟乙烯的增强增韧改性第9-11页
        1.3.2 聚四氟乙烯耐磨损改性第11-13页
        1.3.3 聚四氟乙烯的热膨胀改性第13-14页
        1.3.4 聚四氟乙烯的导电改性第14-15页
    1.4 聚合物复合材料的界面作用第15-18页
        1.4.1 聚合物复合材料的物理界面作用第16-17页
        1.4.2 聚合物复合材料的化学界面作用第17-18页
    1.5 选题意义及研究内容第18-19页
        1.5.1 选题意义第18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
    1.6 设计思路及创新点第19-20页
        1.6.1 设计思路第19页
        1.6.2 创新点第19-20页
    1.7 参考文献第20-26页
第二章 埃洛石-玻纤/聚四氟乙烯复合材料的摩擦磨损、热膨胀及力学性能第26-39页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 实验原料与仪器第27页
        2.2.2 HNTs-GF/PTFE制备方法第27页
        2.2.3 性能测试及表征第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-35页
        2.3.1 GF/PTFE和HNTs-GF/PTFE材料的微观形貌分析第28-29页
        2.3.2 PTFE复合材料磨损表面的形貌分析和摩擦性能第29-32页
        2.3.3 PTFE复合材料的线膨胀系数第32-33页
        2.3.4 PTFE复合材料力学性能第33-35页
    2.4 结论第35-36页
    2.5 参考文献第36-39页
第三章 钛酸酯偶联剂处理玻璃纤维增强聚四氟乙烯复合材料的性能及界面研究第39-56页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 实验材料及方法第40页
        3.2.2 玻璃纤维改性方法第40页
        3.2.3 PTFE复合材料的制备方法第40-41页
        3.2.4 性能测试及表征第41页
    3.3 结果与讨论第41-51页
        3.3.1 玻璃纤维改性前后表面分析第41-43页
        3.3.2 PTFE复合材料的组分优化实验第43-44页
        3.3.3 PTFE复合材料的线膨胀系数第44-45页
        3.3.4 PTFE复合材料摩擦性能和磨损表面的形貌分析第45-48页
        3.3.5 表面改性对PTFE复合材料微观形貌学的影响第48-51页
    3.4 结论第51-52页
    3.5 参考文献第52-56页
第四章 改性石墨烯纳米片填充聚四氟乙烯复合材料的力学、电学及摩擦学性能研究第56-71页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验部分第57-58页
        4.2.1 实验材料及方法第57页
        4.2.2 碳酸钙剥离GNPs的制备方法第57页
        4.2.3 填充PTFE复合材料的制备方法第57页
        4.2.4 性能测试及表征第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-66页
        4.3.1 CGNPs的微观形貌第58-59页
        4.3.2 CGNPs/PTFE复合材料的微观形貌第59-60页
        4.3.3 CGNPs/PTFE复合材料的力学性能第60-61页
        4.3.4 CGNPs/PTFE复合材料的DSC测试第61-62页
        4.3.5 CGNPs/PTFE复合材料的电导率第62-63页
        4.3.6 CGNPs/PTFE复合材料的拉曼Mapping表征第63-64页
        4.3.7 CGNPs/PTFE复合材料的摩擦学性能第64-65页
        4.3.8 CGNPs/PTFE复合材料的磨损面微观形貌分析第65-66页
    4.4 结论第66-67页
    4.5 参考文献第67-71页
第五章 结论第71-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间取得的成果及参加的学术会议第73-74页

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