定向排布氧化石墨烯夾層/氰酸酯復(fù)合材料的設(shè)計(jì)與制備
發(fā)布時(shí)間:2023-03-10 20:47
以樹脂基復(fù)合材料取代儲(chǔ)罐的金屬材質(zhì)來減少燃料或助燃劑儲(chǔ)罐的重量,可以有效地降低其運(yùn)輸成本與火箭發(fā)射成本,具有廣闊的應(yīng)用前景。目前,國(guó)內(nèi)外包括航天領(lǐng)域在此方面已經(jīng)廣泛而深入地進(jìn)行了試驗(yàn)研究。樹脂基復(fù)合材料的漏氣分為擴(kuò)散滲漏和破壞滲漏,國(guó)內(nèi)外的研究?jī)?nèi)容主要是通過提高樹脂基復(fù)合材料自身的隔氣性能,以減少擴(kuò)散滲漏。本文除減少擴(kuò)散滲漏外,還試圖提高樹脂基復(fù)合材料的韌性,防止裂紋的產(chǎn)生,以減少破壞滲漏。首先,本文借助定向凝固冰模板,利用在水溶液中帶負(fù)電的L-谷氨酸把在水溶液中帶正電的磁性氧化石墨烯,通過離子鍵連接起來,以達(dá)到仿制珍珠層結(jié)構(gòu)的目的。這樣既可以增大增強(qiáng)相的片徑,又可以提高樹脂復(fù)合材料的韌性。利用類珍珠層結(jié)構(gòu)突出的增韌效果,樹脂基復(fù)合材料表現(xiàn)出超強(qiáng)的韌性。然后,利用二項(xiàng)分布概率模型,并作出合理的假設(shè),建立定向排布的納米片增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的漏氣模型,對(duì)已有的隔氣理論模型進(jìn)行改進(jìn),并且進(jìn)行了數(shù)值模擬。模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn),納米增強(qiáng)相的片徑越大和用量越多,樹脂基復(fù)合材料的隔氣性能越好。因而,對(duì)納米片的用量及片徑進(jìn)行定性分析,為后續(xù)試驗(yàn)提供理論指導(dǎo)。最后,利用氦質(zhì)譜檢漏儀測(cè)試樹脂基復(fù)合材料的隔氣性能,...
【文章頁(yè)數(shù)】:70 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 課題背景及研究的目的和意義
1.2 國(guó)內(nèi)外樹脂基復(fù)合材料隔氣和增韌性能的研究現(xiàn)狀及分析
1.2.1 無(wú)機(jī)納米顆粒與二維納米材料的連接
1.2.2 氧化石墨烯層狀結(jié)構(gòu)的組裝
1.2.3 定向排布納米片增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料
1.2.4 微結(jié)構(gòu)有序納米復(fù)合材料的隔氣理論模型
1.2.5 復(fù)合材料增韌機(jī)理
1.2.6 高氣密性和高強(qiáng)韌性樹脂基復(fù)合材料研究現(xiàn)狀的分析
1.3 本文研究?jī)?nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)試劑與設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑
2.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
2.2 表征方法
2.2.1 X-射線衍射儀(XRD)
2.2.2 X-射線光電子能譜儀(XPS)
2.2.3 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.2.4 透射電子顯微鏡(TEM)
2.3 性能測(cè)試
2.3.1 復(fù)合材料隔氣性能分析
2.3.2 復(fù)合材料斷裂韌性分析
第3章 磁性氧化石墨烯的制備與表征
3.1 引言
3.2 納米四氧化三鐵的合成
3.2.1 納米四氧化三鐵的合成原理
3.2.2 納米四氧化三鐵的合成工藝
3.3 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的制備
3.3.1 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的制備原理
3.3.2 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的制備工藝
3.4 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的氨基化處理
3.4.1 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的氨基化處理原理
3.4.2 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的氨基化處理工藝
3.5 氧化石墨烯的改進(jìn)Hummers法制備
3.5.1 氧化石墨烯的改進(jìn)Hummers法制備原理
3.5.2 氧化石墨烯的改進(jìn)Hummers法制備工藝
3.6 磁性氧化石墨烯的制備
3.6.1 磁性氧化石墨烯的制備原理
3.6.2 磁性氧化石墨烯的制備工藝
3.7 磁性氧化石墨烯的特性分析
3.7.1 磁性氧化石墨烯的物相分析
3.7.2 磁性氧化石墨烯的官能團(tuán)分析
3.7.3 磁性氧化石墨烯的形貌分析
3.8 本章小結(jié)
第4章 磁性氧化石墨烯夾層的制備與表征
4.1 引言
4.2 磁性氧化石墨烯夾層的制備原理
4.3 磁性氧化石墨烯夾層的制備工藝
4.4 磁性氧化石墨烯夾層的特性分析
4.4.1 磁性氧化石墨烯夾層的物相分析
4.4.2 磁性氧化石墨烯夾層的官能團(tuán)分析
4.4.3 磁性氧化石墨烯夾層的形貌分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 微結(jié)構(gòu)有序樹脂基復(fù)合材料的制備與表征
5.1 引言
5.2 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的制備
5.2.1 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的制備原理
5.2.2 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的制備工藝
5.3 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的特性分析
5.3.1 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的定向效果
5.3.2 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的隔氣性能
5.3.3 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的增韌性能
5.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝
本文編號(hào):3758539
【文章頁(yè)數(shù)】:70 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 課題背景及研究的目的和意義
1.2 國(guó)內(nèi)外樹脂基復(fù)合材料隔氣和增韌性能的研究現(xiàn)狀及分析
1.2.1 無(wú)機(jī)納米顆粒與二維納米材料的連接
1.2.2 氧化石墨烯層狀結(jié)構(gòu)的組裝
1.2.3 定向排布納米片增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料
1.2.4 微結(jié)構(gòu)有序納米復(fù)合材料的隔氣理論模型
1.2.5 復(fù)合材料增韌機(jī)理
1.2.6 高氣密性和高強(qiáng)韌性樹脂基復(fù)合材料研究現(xiàn)狀的分析
1.3 本文研究?jī)?nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)試劑與設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑
2.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
2.2 表征方法
2.2.1 X-射線衍射儀(XRD)
2.2.2 X-射線光電子能譜儀(XPS)
2.2.3 掃描電子顯微鏡(SEM)
2.2.4 透射電子顯微鏡(TEM)
2.3 性能測(cè)試
2.3.1 復(fù)合材料隔氣性能分析
2.3.2 復(fù)合材料斷裂韌性分析
第3章 磁性氧化石墨烯的制備與表征
3.1 引言
3.2 納米四氧化三鐵的合成
3.2.1 納米四氧化三鐵的合成原理
3.2.2 納米四氧化三鐵的合成工藝
3.3 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的制備
3.3.1 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的制備原理
3.3.2 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的制備工藝
3.4 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的氨基化處理
3.4.1 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的氨基化處理原理
3.4.2 納米四氧化三鐵/二氧化硅復(fù)合粒子的氨基化處理工藝
3.5 氧化石墨烯的改進(jìn)Hummers法制備
3.5.1 氧化石墨烯的改進(jìn)Hummers法制備原理
3.5.2 氧化石墨烯的改進(jìn)Hummers法制備工藝
3.6 磁性氧化石墨烯的制備
3.6.1 磁性氧化石墨烯的制備原理
3.6.2 磁性氧化石墨烯的制備工藝
3.7 磁性氧化石墨烯的特性分析
3.7.1 磁性氧化石墨烯的物相分析
3.7.2 磁性氧化石墨烯的官能團(tuán)分析
3.7.3 磁性氧化石墨烯的形貌分析
3.8 本章小結(jié)
第4章 磁性氧化石墨烯夾層的制備與表征
4.1 引言
4.2 磁性氧化石墨烯夾層的制備原理
4.3 磁性氧化石墨烯夾層的制備工藝
4.4 磁性氧化石墨烯夾層的特性分析
4.4.1 磁性氧化石墨烯夾層的物相分析
4.4.2 磁性氧化石墨烯夾層的官能團(tuán)分析
4.4.3 磁性氧化石墨烯夾層的形貌分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 微結(jié)構(gòu)有序樹脂基復(fù)合材料的制備與表征
5.1 引言
5.2 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的制備
5.2.1 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的制備原理
5.2.2 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的制備工藝
5.3 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的特性分析
5.3.1 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的定向效果
5.3.2 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的隔氣性能
5.3.3 定向增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的增韌性能
5.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝
本文編號(hào):3758539
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