摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 环氧树脂概述 | 第9-10页 |
1.1.1 环氧树脂的定义 | 第9页 |
1.1.2 环氧树脂的性能 | 第9页 |
1.1.3 环氧树脂的应用 | 第9-10页 |
1.2 环氧树脂耐热改性研究进展 | 第10-25页 |
1.2.1 新型多官能度环氧树脂的合成 | 第10-14页 |
1.2.2 分子主链中引入耐热骨架 | 第14-17页 |
1.2.3 新型固化剂的合成 | 第17-21页 |
1.2.4 共混或者共聚改性 | 第21-25页 |
1.3 本文研究的目标和意义 | 第25页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第25-26页 |
第2章 N-(4-羟基苯基)酰亚胺改性环氧树脂的制备与表征 | 第26-45页 |
2.1 实验部分 | 第26-32页 |
2.1.1 实验原料与仪器 | 第26-27页 |
2.1.2 单体HPMI的合成 | 第27-28页 |
2.1.3 单体HPNI的合成 | 第28页 |
2.1.4 单体HPTI的合成 | 第28-29页 |
2.1.5 N-(4-羟基苯基)酰亚胺改性环氧树脂的制备 | 第29-31页 |
2.1.6 结构表征与测试 | 第31-32页 |
2.2 结果与讨论 | 第32-43页 |
2.2.1 HPMI的结构表征与性能分析 | 第32-36页 |
2.2.2 HPNI的结构表征与性能分析 | 第36-39页 |
2.2.3 HPTI的结构表征与性能分析 | 第39-42页 |
2.2.4 改性环氧树脂的分析表征 | 第42-43页 |
2.3 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 改性环氧树脂/DDM体系固化动力学研究 | 第45-61页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 改性环氧树脂/DDM固化制度的确定 | 第45-50页 |
3.2.1 HPMIEP/DDM 体系固化制度 | 第46-47页 |
3.2.2 HPNIEP/DDM 体系固化制度 | 第47-49页 |
3.2.3 HPTIEP/DDM 体系固化制度 | 第49-50页 |
3.3 改性环氧树脂/DDM固化动力学分析 | 第50-60页 |
3.3.1 HPMIEP/DDM 体系固化动力学 | 第51-54页 |
3.3.2 HPNIEP/DDM 体系固化动力学 | 第54-57页 |
3.3.3 HPTIEP/DDM 体系固化动力学 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 改性环氧树脂/DDM浇铸体性能研究 | 第61-79页 |
4.1 实验部分 | 第61-65页 |
4.1.1 实验原料及仪器 | 第61页 |
4.1.2 材料配方设计 | 第61-62页 |
4.1.3 浇铸体的制备 | 第62-63页 |
4.1.4 材料测试方法 | 第63-65页 |
4.2 结果与分析 | 第65-77页 |
4.2.1 HPMIEP/DDM 浇铸体的热学与力学性能分析 | 第65-69页 |
4.2.2 HPNIEP/DDM 浇铸体的热学与力学性能分析 | 第69-73页 |
4.2.3 HPTIEP/DDM 浇铸体的热学和力学性能分析 | 第73-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-79页 |
第5章 结论 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
附录 :研究生期间发表论文 | 第87页 |