摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 FGE的研究进展 | 第11-17页 |
1.2.1 FGE简述 | 第11-12页 |
1.2.2 FGE的合成 | 第12-13页 |
1.2.3 FGE的应用 | 第13-17页 |
1.3 环氧树脂的物理改性研究进展 | 第17-21页 |
1.3.1 环氧树脂简述 | 第17-18页 |
1.3.2 物理改性研究进展 | 第18-21页 |
1.4 GO改性及其复合材料的研究进展 | 第21-23页 |
1.4.1 GO简述 | 第21-22页 |
1.4.2 国内外研究现状 | 第22-23页 |
1.5 缓蚀剂的研究进展 | 第23-25页 |
1.5.1 缓蚀剂简述 | 第23页 |
1.5.2 国内外研究现状 | 第23-25页 |
1.6 本文研究意义及主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 FGE的绿色合成及表征 | 第26-34页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第26-27页 |
2.2.2 实验设备 | 第27页 |
2.2.3 FGE的合成 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-32页 |
2.3.1 FGE的合成原理 | 第28-29页 |
2.3.2 FGE反应条件的影响 | 第29-31页 |
2.3.3 红外光谱表征 | 第31-32页 |
2.3.4 核磁共振氢谱表征 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 FGE在环氧树脂稀释中的应用 | 第34-45页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验原料和设备 | 第34-35页 |
3.2.2 实验方法 | 第35-36页 |
3.3 FGE含量对环氧树脂粘度的影响及机理 | 第36-37页 |
3.4 FGE含量对环氧固化物热性能的影响 | 第37-39页 |
3.4.1 DSC | 第37页 |
3.4.2 TGA | 第37-38页 |
3.4.3 分析与讨论 | 第38-39页 |
3.5 FGE含量对环氧涂层性能的影响 | 第39-43页 |
3.5.1 力学性能 | 第39-40页 |
3.5.2 防腐性能 | 第40-42页 |
3.5.3 分析与讨论 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 FGE在氧化石墨烯表面改性中的应用 | 第45-58页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 实验原料和设备 | 第46-47页 |
4.2.2 实验方法 | 第47-48页 |
4.3 FGE-f-GO的表征 | 第48-52页 |
4.3.1 红外光谱 | 第48页 |
4.3.2 拉曼光谱 | 第48-49页 |
4.3.3 XRD | 第49页 |
4.3.4 TGA | 第49-51页 |
4.3.5 TEM与AFM | 第51-52页 |
4.4 改性GO含量对环氧复合材料性能的影响 | 第52-55页 |
4.4.1 热性能 | 第52页 |
4.4.2 力学性能 | 第52-55页 |
4.5 分析与讨论 | 第55-57页 |
4.5.1 FGE改性GO的机理分析 | 第55-56页 |
4.5.2 FGE-f-GO增强环氧树脂的机理分析 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 FGE在碳钢缓蚀中的应用 | 第58-67页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 实验部分 | 第58-60页 |
5.2.1 实验原料 | 第58-59页 |
5.2.2 实验仪器与设备 | 第59页 |
5.2.3 实验方法 | 第59-60页 |
5.3 FGE浓度对缓蚀性能的影响 | 第60-63页 |
5.3.1 极化曲线和EIS曲线 | 第60-63页 |
5.3.2 静态失重实验 | 第63页 |
5.4 表面微观形貌分析 | 第63-64页 |
5.5 吸附机理分析 | 第64-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第78页 |