摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 植物纤维增强聚合物基复合材料 | 第10-11页 |
1.2 植物纤维增强聚合物基复合材料的应用 | 第11-13页 |
1.2.1 汽车工业领域 | 第11-13页 |
1.2.2 建筑工业领域 | 第13页 |
1.3 研究背景及研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.4 研究目的、研究意义和研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.3 研究成果和创新点 | 第20-21页 |
第二章 植物纤维复合材料制备及性能研究 | 第21-37页 |
2.1 试验材料与试验仪器 | 第21-22页 |
2.2 植物纤维复合材料界面改性和树脂凝胶时间测定 | 第22-25页 |
2.2.1 植物纤维复合材料界面改性方法 | 第22-24页 |
2.2.2 树脂凝胶时间测定 | 第24-25页 |
2.3 复合材料试样制备 | 第25-28页 |
2.3.1 植物纤维增强复合材料制备 | 第25-27页 |
2.3.2 植物纤维增强复合材料制备(含BYK‐306) | 第27-28页 |
2.4 性能测试 | 第28-32页 |
2.4.1 拉伸试样力学性能测试 | 第28-29页 |
2.4.2 弯曲试样力学性能测试 | 第29-30页 |
2.4.3 压缩试样力学性能测试 | 第30-31页 |
2.4.4 巴氏硬度测试方法 | 第31-32页 |
2.5 试验结果及分析 | 第32-36页 |
2.5.1 植物纤维增强复合材料力学性能分析 | 第32-33页 |
2.5.2 添加BYK‐306助剂对植物纤维复合材料影响 | 第33-35页 |
2.5.3 试样破坏形式 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 苎麻纤维/玻璃纤维混杂复合材料性能研究 | 第37-48页 |
3.1 试验材料与试验仪器 | 第37-38页 |
3.2 混杂复合材料及铺层优化设计 | 第38-40页 |
3.2.1 混杂复合材料优点 | 第38-39页 |
3.2.2 混杂复合材料缺点 | 第39页 |
3.2.3 混杂比例设计优化 | 第39-40页 |
3.3 试样制备 | 第40-41页 |
3.3.1 碱处理 | 第40页 |
3.3.2 纯苎麻高支平纹布/玻璃纤维混杂复合材料制备 | 第40-41页 |
3.3.3 纯苎麻平纹布/玻璃纤维混杂复合材料制备 | 第41页 |
3.4 性能测试 | 第41-42页 |
3.4.1 拉伸性能测试 | 第41-42页 |
3.4.2 弯曲性能测试 | 第42页 |
3.5 试验结果及分析 | 第42-47页 |
3.5.1 纯苎麻高支平纹布/玻璃纤维混杂复合材料力学性能分析 | 第42-45页 |
3.5.2 纯苎麻平纹布/玻璃纤维混杂复合材料力学性能分析 | 第45页 |
3.5.3 试样破坏形式 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 苎麻纤维/玻璃纤维混杂复合材料老化研究及寿命预测 | 第48-66页 |
4.1 试验材料与试验仪器 | 第48-49页 |
4.2 复合材料老化试验方法及寿命预测理论 | 第49-54页 |
4.2.1 水浸泡试验 | 第49-50页 |
4.2.2 盐雾老化试验 | 第50页 |
4.2.3 紫外老化试验 | 第50-52页 |
4.2.4 复合材料寿命预测理论 | 第52-54页 |
4.3 试样制备 | 第54页 |
4.4 老化性能测试 | 第54-55页 |
4.4.1 外观 | 第54-55页 |
4.4.2 吸水率测试 | 第55页 |
4.4.3 静态力学性能测试 | 第55页 |
4.5 试验结果及分析 | 第55-63页 |
4.5.1 外观测试分析 | 第55-57页 |
4.5.2 吸水率分析 | 第57-59页 |
4.5.3 静态力学性能分析 | 第59-62页 |
4.5.4 试样破坏形式 | 第62-63页 |
4.6 材料力学性能寿命预测 | 第63-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |