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时间:2019-11-26
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1、分类号:TQ430.1单位代码:10110学号:s12003083中北大学全日制工程硕士学位论文耐高温环氧树脂TGDDM固化行为和性能研究硕士研究生张书亭校内指导教师赵贵哲校外指导教师马国章所在领域材料工程2015年4月1日万方数据图书分类号TQ430.1密级_________________注1UDC_______________________________________________________________全日制工程硕士学位论文耐高温环氧树脂TGDDM固化行为和性能研究张书亭校内指导教师(姓名、职称)赵
2、贵哲教授校外指导教师(姓名、职称)马国章教授级高工申请学位级别工程硕士所在领域(研究方向)材料工程论文提交日期2015年4月1日论文答辩日期2015年5月25日学位授予日期年月日论文评阅人_____________________________________________________答辩委员会主席_______________________年月日注1:注明《国际十进分类法UDC》的分类万方数据原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外
3、,本文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:拟龙箨日期:刀石‘σ‘※关于学位论文使用权的说明本人完全了解中北大学有关保管、使用学位论文的规定,其中包括:①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件;②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文:③学校可允许学位论文被查阅或借阅;④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文:⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容(保密学位论文在解密后遵
4、守此规定)。冫‘5、犭名:似毛卑日期:`‘跏签各蚺万方数据中北大学学位论文耐高温环氧树脂TGDDM固化行为和性能研究摘要二氨基二苯甲烷四缩水甘油基环氧树脂TGDDM以其优异的机械性能和热稳定性,被广泛应用于航空航天等领域。然而TGDDM在固化过程中一般需要较高的固化温度,高温固化会增加材料的内应力,影响材料性能,且不易操作;降低固化温度虽节能省源、操作方便,但材料的机械性能和耐热性能会受到影响。为解决TGDDM固化过程中高温固化引起的内应力增加、不易操作和低温固化带来的低耐热、低机械强度的问题,本文采用两种不同固化温度的固
5、化剂共同固化TGDDM的方法。通过调控两种固化剂之间的配比,在低固化温度下得到高耐热、高机械强度的TGDDM体系。对于由固化剂DDS和DDM与TGDDM组成的三元复配体系TGDDM/DDS/DDM(TSM),根据不同配比的TSM固化体系的黏度-温度关系、凝胶特性、力学性能、断口形貌及热性能分析,优选出最佳配比体系TSM-3(配比为100:10:30);通过对TSM-3树脂体系进行非等温DSC测试,对其动力学参数进行分析,并结合固化过程的红外光谱对TSM-3固化体系的固化行为进行分析。研究表明:TSM-3初始固化温度为80℃
6、时,固化物的耐热性能优良,基本达到了降低固化温度保证材料性能的目的,但固化物力学性能提高不明显。对于由固化剂DDS和JH与TGDDM组成的三元复配体系TGDDM/DDS/JH(TSJ),根据不同配比的TSJ固化体系的黏度-温度关系、凝胶特性、力学性能、断口形貌及耐热性能分析,优选出最佳配比体系TSJ-3(配比为100:10:30);通过对TSJ-3树脂体系进行非等温DSC测试,对其动力学参数进行分析,并结合固化过程的红外光谱对TSJ-3固化体系的固化行为进行分析。研究表明:TSJ-3固化体系初始固化温度下降至80℃,TSJ
7、-3体系表现出优异力学性能。满足了中低温固化,同时具有较好的机械性能的要求,但耐热性提高不明显。对于由固化剂DDM和JH与TGDDM组成的三元复配体系TGDDM/DDM/JH(TMJ),根据不同配比的TMJ固化体系的黏度-温度关系、凝胶特性、力学性能、断口形貌及耐万方数据中北大学学位论文热性能分析,优选出最佳配比体系TMJ-1(配比为100:30:10);通过对TMJ-1树脂体系进行非等温DSC测试,并结合固化过程的红外光谱对TMJ-1固化体系的固化行为进行分析。研究表明:TMJ-1体系初始固化温度为60℃时,固化物表现出
8、最佳力学性能和优异的耐热性能。相对于三元复配体系TSM和TSJ具有更低的成型温度,满足了中低温固化,同时具有出色的热稳定性和较好的机械性能的要求。关键词:环氧树脂,TGDDM,固化行为,低固化温度万方数据中北大学学位论文TheCuringBehaviorandPropertiesofEpoxyResin
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