首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

连续纤维增强PA6复合材料的制备及性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号第8-12页
第1章 绪论第12-31页
    1.1 热塑性复合材料第12-14页
    1.2 聚酰胺第14-17页
        1.2.1 聚酰胺的发展第14-15页
        1.2.2 聚酰胺及尼龙6的性质第15-17页
    1.3 增强材料第17-19页
        1.3.1 玻璃纤维第18-19页
        1.3.2 碳纤维第19页
    1.4 热塑性复合材料制备工艺第19-23页
        1.4.1 连续纤维增强热塑性复合材料预浸渍工艺第20-21页
        1.4.2 连续纤维增强热塑性复合材料的成型工艺第21-23页
    1.5 连续纤维增强热塑性复合材料的性能及应用第23-25页
        1.5.1 力学性能第23-24页
        1.5.2 连续纤维增强热塑性基体复合材料产品第24-25页
        1.5.3 连续纤维增强热塑性复合材料产品的应用第25页
    1.6 纤维增强复合材料的界面及增强机理第25-26页
    1.7 纤维铺放技术第26-29页
        1.7.1 纤维铺放技术的发展第26-28页
        1.7.2 纤维变角度牵引铺缝技术(VAT)第28-29页
    1.8 本文研究的目的和意义第29-30页
    1.9 本课题研究的内容第30-31页
第2章 玻璃纤维增强尼龙6(GF/PA6)复合材料的制备及力学性能第31-49页
    2.1 实验部分第31-39页
        2.1.1 原材料第31页
        2.1.2 实验仪器和设备第31页
        2.1.3 实验参数的设定第31-34页
        2.1.4 复合材料层压板的制备第34-37页
        2.1.5 复合材料层合板结构和性能测试与表征第37-39页
    2.2 结果与讨论第39-47页
        2.2.1 热压温度对层压板性能的影响第39-40页
        2.2.2 成型压力对层压板性能的影响第40-42页
        2.2.3 热压时间对层合板力学性能的影响第42-43页
        2.2.4 不同纤维体积含量对双向层合板性能的影响第43-44页
        2.2.5 不同纤维体积含量单向层合板力学性能的影响第44-45页
        2.2.6 微观形貌分析第45-47页
    2.3 本章小结第47-49页
第3章 PA6及GF/PA6复合材料结晶动力学研究第49-61页
    3.1 实验部分第49-51页
        3.1.1 实验原材料及设备第49-50页
        3.1.2 GF/PA6复合材料板的制备第50页
        3.1.3 测试与表征第50页
        3.1.4 非等温结晶动力学研究方法第50-51页
    3.2 结果与讨论第51-59页
        3.2.1 PA6树脂和GF/PA6复合材料的非等温结晶动力学第51-54页
        3.2.2 基于Avrami方程的非等温结晶行为第54-55页
        3.2.3 基于Ozawa方程的非等温结晶行为第55-56页
        3.2.4 基于Mo方法的非等温结晶行为第56-57页
        3.2.5 PA6和GF/PA6复合材料的非等温结晶活化能和半结晶时间第57-59页
    3.3 本章小结第59-61页
第4章 热处理对GF/PA6复合材料性能的影响第61-68页
    4.1 实验部分第62-63页
        4.1.1 实验原料及设备第62页
        4.1.2 热处理方式第62页
        4.1.3 测试与表征第62-63页
    4.2 结果与讨论第63-67页
        4.2.1 热处理时间对力学性能的影响第63-64页
        4.2.2 热性能第64-66页
        4.2.3 剪切形貌分析第66-67页
    4.3 本章小结第67-68页
第5章 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士期间发表的文章和专利第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:起重机伸缩臂综合性能及其多目标优化设计研究
下一篇:公允价值层级及其输入值问题研究