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微胶囊化微晶纤维素—环氧树脂复合材料的构筑及其湿、热动力学研究

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微胶囊化微晶纤维素—环氧树脂复合材料的构筑及其湿、热动力学研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-50页
  1.1 引言第14-15页
  1.2 环氧树脂概述第15-29页
    1.2.1 环氧树脂的重要性第15-16页
    1.2.2 工业常用的环氧树脂及特点第16-19页
    1.2.3 环氧树脂的性质第19-22页
    1.2.4 环氧树脂固化剂第22-29页
  1.3 环氧树脂的固化和热降解动力学第29-32页
    1.3.1 环氧树脂的固化动力学第29-31页
    1.3.2 环氧树脂的热降解第31-32页
    1.3.3 环氧树脂的热氧化第32页
    1.3.4 环氧树脂的热降解动力学第32页
  1.4 改性环氧树脂复合材料第32-37页
    1.4.1 热塑性树脂改性环氧树脂复合材料第33页
    1.4.2 无机材料等改性环氧树脂复合材料第33页
    1.4.3 碳纤维等改性环氧树脂复合材料第33-34页
    1.4.4 植物木质纤维素改性环氧树脂复合材料第34-37页
  1.5 木质纤维素的结构与性质第37-40页
    1.5.1 纤维素的原料特征第37-38页
    1.5.2 纤维素的结构特征第38-39页
    1.5.3 纤维素的理化和力学性质第39-40页
  1.6 微晶纤维素制备、改性与应用第40-43页
    1.6.1 微晶纤维素概述第40页
    1.6.2 微晶纤维素组成和制备第40页
    1.6.3 微晶纤维素的应用第40-41页
    1.6.4 微晶纤维素的改性第41-43页
  1.7 微胶囊化技术第43-47页
    1.7.1 微胶囊的特点与分类第43-45页
    1.7.2 微胶囊化所使用的材料第45-46页
    1.7.3 微胶囊化常见的制备方法第46-47页
  1.8 选题的目的与意义第47-48页
  1.9 研究内容第48-50页
第二章 石蜡微球及微晶纤维素微胶囊的制备与特性研究第50-64页
  2.1 引言第50-51页
  2.2 材料与方法第51-53页
    2.2.1 实验材料第51-52页
    2.2.2 石蜡和表面活性剂微球的制备第52页
    2.2.3 石蜡和表面活性剂EMC的制备第52页
    2.2.4 石蜡和表面活性剂EMC的表征第52-53页
  2.3 结果与讨论第53-63页
    2.3.1 石蜡微球的外观SEM表征第53-55页
    2.3.2 EMC颗粒的外观形态第55-60页
    2.3.3 EMC颗粒的热失重TGA分析第60-61页
    2.3.4 EMC颗粒的红外FT-IR分析第61-63页
  2.4 小结第63-64页
第三章 EMC/环氧树脂复合材料的构筑与特性研究第64-79页
  3.1 引言第64-66页
  3.2 材料与方法第66-67页
    3.2.1 实验材料第66页
    3.2.2 EMC/环氧树脂复合材料的制备第66-67页
    3.2.3 EMC/环氧树脂复合材料的表征第67页
  3.3 结果与讨论第67-77页
    3.3.1 EMC/环氧树脂复合材料的吸湿性第67-70页
    3.3.2 EMC/环氧树脂复合材料断面的SEM电镜观察第70-72页
    3.3.3 EMC/环氧树脂复合材料的热重TGA分析第72-75页
    3.3.4 EMC/环氧树脂复合材料的FT-IR分析第75-77页
  3.4 小结第77-79页
第四章 EMC/环氧树脂复合材料的热降解动力学研究第79-103页
  4.1 引言第79-80页
  4.2 材料与方法第80-84页
    4.2.1 实验材料第80页
    4.2.2 EMC颗粒的制备第80页
    4.2.3 EMC/环氧树脂复合材料的制备第80-81页
    4.2.4 EMC/环氧树脂复合材料TGA热解测试第81页
    4.2.5 热降解动力学模型和计算方程第81-84页
  4.3 结果与讨论第84-102页
    4.3.1 Coats-Redfern模型对乳化石蜡EMC/树脂复合材料的热解动力学分析第84-90页
    4.3.2 F-W-O模型对乳化石蜡EMC/树脂复合材料的热解动力学分析第90-93页
    4.3.3 Coats-Redfern模型对石蜡EMC/树脂复合材料的热解动力学分析第93-98页
    4.3.4 F-W-O模型石蜡EMC/树脂复合材料的热解动力学分析第98-102页
  4.4 小结第102-103页
第五章 EMC/环氧树脂复合材料的固化动力学研究第103-113页
  5.1 引言第103-104页
  5.2 材料与方法第104-106页
    5.2.1 实验材料第104页
    5.2.2 EMC颗粒的制备第104-105页
    5.2.3 EMC/环氧树脂体系的制备第105页
    5.2.4 EMC/环氧树脂体系的DSC固化程序第105页
    5.2.5 固化动力学模型和计算方程第105-106页
  5.3 结论与分析第106-112页
    5.3.1 环氧树脂固化温度的选择第106-110页
    5.3.2 Kissinger模型对石蜡EMC/环氧树脂体系固化行为动力学分析第110-111页
    5.3.3 Kissinger模型对乳化石蜡EMC/环氧树脂体系固化行为动力学分析第111-112页
  5.4 小结第112-113页
第六章 EMC/环氧树脂复合材料的长期吸湿行为学研究第113-123页
  6.1 引言第113-114页
  6.2 材料与方法第114-116页
    6.2.1 实验材料第114页
    6.2.2 EMC颗粒的制备第114页
    6.2.3 EMC/环氧树脂复合材料试样条的制备第114-115页
    6.2.4 EMC/环氧树脂复合材料吸湿性的测定第115-116页
    6.2.5 EMC/环氧树脂复合材料弯曲强度的测试第116页
  6.3 结果与讨论第116-122页
    6.3.1 EMC/环氧树脂复合材料在去离子水中的长期吸湿性第116-118页
    6.3.2 EMC/环氧树脂复合材料在海水中的长期吸湿性第118-120页
    6.3.3 EMC/环氧树脂复合材料的吸湿与弯曲强度的关系第120-122页
  6.4 小结第122-123页
第七章 超声处理MCC/环氧树脂复合材料的构筑与特性第123-140页
  7.1 引言第123-124页
  7.2 材料与方法第124-126页
    7.2.1 实验材料第124页
    7.2.2 MCC/环氧树脂复合体系的超声处理与制备第124页
    7.2.3 MCC/环氧树脂复合体系的DSC固化扫描第124-125页
    7.2.4 MCC/环氧树脂复合材料的制备第125页
    7.2.5 MCC/环氧树脂复合材料的TGA热降解测量第125页
    7.2.6 MCC/环氧树脂复合材料的FT-IR红外光谱扫描第125页
    7.2.7 MCC/环氧树脂复合材料吸湿性和弯曲性能的测试第125-126页
  7.3 结果与讨论第126-139页
    7.3.1 MCC/环氧树脂复合体系的DSC固化动力学分析第126-130页
    7.3.2 MCC/环氧树脂复合材料的TGA热降解动力学分析第130-135页
    7.3.3 MCC/环氧树脂复合材料FT-IR红外光谱分析第135-137页
    7.3.4 MCC/环氧树脂复合材料的吸湿性和弯曲性能分析第137-139页
  7.4 小结第139-140页
结论与展望第140-144页
一、结论第140-142页
二、论文的创新之处第142页
三、对未来工作建议第142-144页
参考文献第144-158页
攻读博士学位期间取得的研究成果第158-161页
致谢第161-162页
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见第162页

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