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 |