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环境友好植物纤维/热固性树脂复合材料的制备及改性

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环境友好植物纤维/热固性树脂复合材料的制备及改性
论文目录
 
摘要第10-13页
ABSTRACT第13-17页
第一部分 绪论与实验内容第17-54页
  1 绪论第17-46页
    · 引言第17-18页
    · 植物纤维/不饱和聚酯(UPE)复合材料的界面改善第18-23页
      · 物理方法第18-19页
      · 化学方法第19-23页
    · 生物基UPE的研究现状第23-28页
      · 生物基多元醇UPE树脂第24-25页
      · 生物基多元酸UPE树脂第25页
      · 生物基反应性溶剂UPE树脂第25-28页
    · 环氧大豆油丙烯酸酯(AESO)树脂的研究现状第28-32页
      · AESO树脂的合成及改性第28-29页
      · 基于生物基反应性溶剂的AESO树脂第29-32页
      · AESO树脂在复合材料中的应用第32页
    · 本论文的立题依据、研究内容和创新点第32-35页
      · 立题依据第32-33页
      · 研究内容第33-34页
      · 主要创新点第34-35页
    参考文献第35-46页
  2 材料与实验第46-54页
    · 原料与试剂第46页
    · 纤维毡制备、表面改性及表征第46-48页
      · 纤维毡的制备第46-47页
      · 水溶性单体改性竹纤维第47页
      · 氧等离子体改性竹原纤维第47页
      · 纤维表征第47-48页
    · 无苯乙烯UPE和AESO树脂的制备及结构表征第48-50页
      · 固态无苯乙烯UPE的合成第48页
      · 液态无苯乙烯UPE树脂的制备第48-49页
      · 无苯乙烯AESO树脂的制备第49页
      · 无苯乙烯AESO树脂的改性第49页
      · 改性无苯乙烯AESO树脂的结构表征第49-50页
    · 高生物基含量AESO树脂的制备及结构表征第50-51页
      · 生物基反应性溶剂IM的合成第50页
      · 高生物基含量AESO树脂的合成及改性第50页
      · 高生物基含量AESO树脂的固化第50页
      · IM单体的溶解性测试第50-51页
      · IM单体及AESO树脂的结构表征第51页
    · 植物纤维/热固性树脂复合材料的制备第51页
    · 树脂性能测试第51-52页
      · 流变性测试第51页
      · 固化机理分析第51-52页
      · 弯曲性能测试第52页
      · 动态力学性能分析第52页
    · 复合材料性能测试第52-53页
      · 静态力学性能测试第52页
      · 动态力学性能分析第52页
      · 吸水性测试第52-53页
      · 扫描电镜分析第53页
    参考文献第53-54页
第二部分 竹纤维/不饱和聚酯复合材料的界面改性研究第54-78页
  3 水溶性单体改性竹纤维及其UPE复合材料第54-70页
    · 引言第54-55页
    · 竹纤维表面化学特性第55-60页
      · N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)和竹纤维之间的反应机理第55-57页
      · 四种竹纤维的表面化学特性及其与NMA的反应效率第57-60页
    · 竹纤维晶体结构分析第60-61页
    · 竹纤维/UPE复合材料的性能表征第61-67页
      · 静态力学性能第61-63页
      · 吸水性能第63-65页
      · 界面结合第65-67页
    · 本章小结第67-68页
    参考文献第68-70页
  4 氧等离子体改性竹原纤维及其UPE复合材料第70-78页
    · 引言第70页
    · 等离子体处理对竹原纤维特性的影响第70-72页
      · 表面形貌第70页
      · 表面化学特性第70-72页
      · 晶体结构第72页
    · 等离子体处理对竹原纤维/UPE复合材料性能的影响第72-75页
      · 静态力学性能第72-74页
      · 动态力学性能分析第74-75页
      · 界面结合第75页
    · 本章小结第75-76页
    参考文献第76-78页
第三部分 大麻纤维/无苯乙烯不饱和聚酯复合材料研究第78-90页
  5 无苯乙烯UPE树脂及其大麻纤维复合材料第78-90页
    · 引言第78-79页
    · 理论背景第79-80页
      · 物质溶解度参数预测第79页
      · 单体竞聚率预测第79-80页
    · 乙烯基单体与UPE的混溶性第80-81页
    · 无苯乙烯UPE树脂的表征第81-84页
      · 流变性第81-82页
      · 聚合机理第82-84页
    · 大麻纤维/无苯乙烯UPE复合材料的性能第84-87页
      · 静态力学性能第84-85页
      · 动态力学性能分析第85-86页
      · 界面结合第86-87页
    · 本章小结第87-88页
    参考文献第88-90页
第四部分 植物纤维/大豆油基树脂(AESO)复合材料研究第90-136页
  6 无苯乙烯AESO树脂及其大麻纤维复合材料第90-99页
    · 引言第90页
    · 乙烯基单体与AESO的混溶性第90-91页
    · 无苯乙烯AESO树脂的表征第91-94页
      · 流变性第91-92页
      · 聚合机理第92-94页
    · 大麻纤维/无苯乙烯AESO复合材料的性能第94-97页
      · 静态力学性能第94-95页
      · 动态力学性能分析第95-96页
      · 界面结合第96-97页
    · 本章小结第97-98页
    参考文献第98-99页
  7 高生物基含量AESO树脂及其植物纤维复合材料第99-124页
    · 引言第99-100页
    · 生物基溶剂IM的合成与表征第100-107页
      · IM的结构表征第100-102页
      · IM的合成机理第102-106页
      · 溶解性第106-107页
    · 大豆油基树脂的改性第107-109页
    · 高生物基含量大豆油基树脂的性能第109-117页
      · 流变性第109-110页
      · 固化动力学机理第110-112页
      · 树脂固化度第112-114页
      · 弯曲性能第114-115页
      · 动态力学性能分析第115-117页
    · 植物纤维增强高生物基AESO复合材料的性能第117-120页
      · 弯曲性能第117-118页
      · 动态力学性能分析第118-120页
    · 本章小结第120-121页
    参考文献第121-124页
  8 大麻纤维/无苯乙烯AESO复合材料的改性第124-136页
    · 引言第124-125页
    · 大麻纤维、AESO和异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)的反应机理第125-128页
    · IPDI改性对AESO树脂加工性的影响第128-130页
      · 流变性第128-129页
      · 聚合机理第129-130页
    · IPDI改性对大麻纤维/AESO复合材料性能的影响第130-133页
      · 静态力学性能第130-131页
      · 动态力学性能分析第131-133页
      · 界面结合第133页
    · AESO复合材料与UPE复合材料的性能比较第133-134页
    · 本章小结第134-135页
    参考文献第135-136页
结论与展望第136-139页
附录:主要英文缩写含义第139-141页
博士期间所获荣誉及科研成果第141-145页
致谢第145页

本篇论文共145页,点击这进入下载页面
 
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