摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 课题来源 | 第16页 |
1.2 纤维材料概述 | 第16-20页 |
1.2.1 碳纤维概述 | 第17-20页 |
1.2.2 聚酯纤维概述 | 第20页 |
1.3 纤维改性方法 | 第20-26页 |
1.3.1 化学改性方法 | 第21-24页 |
1.3.2 物理改性方法 | 第24-26页 |
1.4 纤维在橡胶基复合材料中的应用 | 第26-28页 |
1.4.1 碳纤维在橡胶基复合材料中的应用 | 第26-27页 |
1.4.2 聚酯纤维在橡胶基复合材料中的应用 | 第27-28页 |
1.5 多巴胺仿生修饰 | 第28-30页 |
1.5.1 多巴胺自聚合及黏附机理 | 第28-29页 |
1.5.2 多巴胺仿生修饰研究现状 | 第29-30页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第30-31页 |
1.7 本课题的研究目的意义及创新点 | 第31-34页 |
1.7.1 本课题研究的目的和意义 | 第31-32页 |
1.7.2 本课题研究的创新点 | 第32-34页 |
第二章 实验方案与表征方法 | 第34-46页 |
2.1 实验原材料及主要配方 | 第34-37页 |
2.1.1 实验原材料 | 第34页 |
2.1.2 实验配方 | 第34-37页 |
2.2 实验设备及测试仪器 | 第37-38页 |
2.3 实验工艺 | 第38-42页 |
2.3.1 碳纤维表面的多巴胺仿生修饰及功能化接枝 | 第38-40页 |
2.3.2 浸胶液制备 | 第40-41页 |
2.3.3 纤维/橡胶复合材料的制备 | 第41-42页 |
2.3.4 帆布/橡胶复合材料的制备 | 第42页 |
2.4 性能表征及测试方法 | 第42-46页 |
2.4.1 X射线光电子能谱(XPS) | 第42页 |
2.4.2 傅立叶变换红外光谱仪(FTIR) | 第42页 |
2.4.3 热失重分析仪(TGA) | 第42-43页 |
2.4.4 差示扫描量热分析仪(DSC) | 第43页 |
2.4.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第43页 |
2.4.6 能谱分析(EDS) | 第43页 |
2.4.7 单丝强度测试 | 第43页 |
2.4.8 H力抽出测试 | 第43-44页 |
2.4.9 剥离强度测试 | 第44页 |
2.4.10 耐热粘合性能 | 第44页 |
2.4.11 高温粘合性能测试 | 第44-46页 |
第三章 碳纤维表面多巴胺仿生修饰及功能化接枝 | 第46-70页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 CF纤维的预处理 | 第46-47页 |
3.3 CF表面的聚多巴胺沉积 | 第47-54页 |
3.3.1 多巴胺浓度对沉积的影响 | 第47-50页 |
3.3.2 铁离子浓度对碳纤维表面多巴胺沉积的影响 | 第50-52页 |
3.3.3 反应时间对碳纤维表面多巴胺沉积的影响 | 第52-54页 |
3.4 CF-PDA表面KH560功能化接枝 | 第54-68页 |
3.4.1 反应温度对CF-PDA表面KH560接枝的影响 | 第54-59页 |
3.4.2 单体浓度对CF-PDA表面KH560接枝的影响 | 第59-65页 |
3.4.3 反应时间对CF-PDA表面KH560接枝的影响 | 第65-68页 |
3.5 小结 | 第68-70页 |
第四章 纤维织物新型浸胶处理技术研究 | 第70-90页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 E/D-VP浸胶体系 | 第70-81页 |
4.2.1 E/D反应条件及机理探究 | 第73-75页 |
4.2.2 浸胶聚酯帆布性能表征 | 第75-77页 |
4.2.3 聚酯帆布/橡胶复合材料粘合性能 | 第77-81页 |
4.3 G/E-VP浸胶体系 | 第81-86页 |
4.3.1 G/E反应条件及机理探究 | 第82-84页 |
4.3.2 浸胶聚酯帆布性能表征 | 第84-85页 |
4.3.3 聚酯帆布/橡胶复合材料粘合性能 | 第85-86页 |
4.4 碳纤维帆布/橡胶复合材料粘合性能 | 第86-89页 |
4.5 小结 | 第89-90页 |
第五章 结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
研究成果及已发表的学术论文 | 第100-102页 |
作者及导师简介 | 第102-104页 |
附件 | 第104-105页 |