纳米填料改性酚醛树脂膜制备及其复合材料耐热性能研究任务书

 2021-11-20 10:11

1. 毕业设计(论文)主要内容:

酚醛树脂最主要的特性是耐高温性,其玻璃化转变温度能够达到300℃以上,具有这一特性的主要原因则是由于树脂分子链上的芳环结构,而且由于酚醛树脂在固化的过程中会发生交联反应,并且具有很高的交联度,在高温的作用下,酚醛树脂依然能够保持自身结构的完整。

因此在耐高温方面,酚醛树脂有着极为广泛的应用。

针对高温气动热环境中对防热聚合物基复合材料及特殊处理工艺的应用需求,开展纳米填料改性酚醛树脂膜制备及其复合材料耐热性能研究。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1. 查阅不少于15篇的参考文献(其中近5年英文文献不少于3篇),了解国内外相关研究概况和发展趋势,以及纳米填料改性酚醛树脂膜复合材料对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响,完成开题报告;2. 总结国内外相关研究概况和发展趋势,并总结纳米填料改性酚醛树脂膜复合材料对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响,拟定制备纳米填料改性酚醛树脂膜复合材料的合适方案;3.制备两种纳米填料改性酚醛树脂膜复合材料,通过马弗炉静烧测试、热性能测试、耐热性能测试。

测试指定温度下复合材料的性能,分析复合材料热变形的影响,找出复合材料的耐热机制;4.完成不少于5000字的英文文献翻译;5.分析、归纳实验数据,完成毕业论文字数不少于1.2万字。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。

明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。

确定技术方案,并完成开题报告。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

4. 主要参考文献

[1]Ding J*, Huang Z, Qin Y, et al. Improved ablation resistance of carbon–phenolic composites by introducing zirconium silicide particles[J]. Composites Part B: Engineering, 2015, 82: 100-107.[2]Ding J*, Tao Yang, Zhixiong Huang, Yan Qin, Yanbing Wang, Thermal stability and ablation resistance, and ablation mechanism of carbon–phenolic composites with different zirconium silicide particle loadings[J], Composites Part B: Engineering, 2018,154:313-320.[3]Ding J*, Jiamin Sun, Zhixiong Huang, Yanbing Wang, Improved high-temperature mechanical property of carbon-phenolic composites by introducing titanium diboride particles[J], Composites Part B: Engineering, 2019, 157:289-294.[4]Haitao Luo, Ding J*, Zhixiong Huang, Tao Yang, Investigation of properties of nano-silica modified epoxy resin films and composites using RFI technology[J], Composites Part B: Engineering, 2018, 155:288-298.[5]Bahramian A R, Kokabi M, Famili M H N, et al. Ablation and thermal degradation behaviour of a composite based on resol type phenolic resin: process modeling and experimental[J]. Polymer, 2006, 47(10): 3661-3673.[6]Tran H K, Rasky D J, Esfahani L. Thermal response and ablation characteristics of lightweight ceramic ablators[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 1994, 31(6): 993-998.[7]Venkatapathy E, Laub B, Hartman G J, et al. Thermal protection system development, testing, and qualification for atmospheric probes and sample return missions: Examples for Saturn, Titan and Stardust-type sample return[J]. Advances in Space Research, 2009, 44(1): 138-150.[8]Davis J B, Marshall D B, Oka K S, et al. Ceramic composites for thermal protection systems[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 1999, 30(4): 483-488.[9]Cho D, Ha H S, Lim Y S, et al. Microstructural evidence for the thermal oxidation protection of carbon/phenolic towpregs and composites[J]. Carbon, 1996, 34(7): 861-868.[10]Yan B, Chen Z, Zhu J, et al. Effects of ablation at different regions in three-dimensional orthogonal C/SiC composites ablated by oxyacetylene torch at 1800 C[J]. Journal of materials processing technology, 2009, 209(7): 3438-3443.[12]胡良全. 低成本化轻质热防护技术现状与发展[J]. 材料保护, 2013, 2.[13]姜贵庆, 刘连元. 高速气流传热与烧蚀热防护[M]. 国防工业出版社, 2003.[14]范真祥, 程海峰, 张长瑞, 等. 热防护材料的研究进展[J]. 材料导报, 2005, 19(1): 13-16.[15]Viqnoles G L, Aspa Y, Quintard M. Modelling of carbon–carbon composite ablation in rocket nozzles[J]. Composites Science and Technology, 2010, 70(9): 1303-1311.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。