摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 航空热塑性复合材料 | 第11-15页 |
1.1.1 复合材料是大飞机制造的四大核心技术之一 | 第12-13页 |
1.1.2 热塑性代替热固性复合材料是航空复合材料的发展趋势 | 第13页 |
1.1.3 航空热塑性复合材料的研究热点 | 第13-15页 |
1.2 PEEK基复合材料研究现状 | 第15-16页 |
1.3 碳纤维复合材料界面改性 | 第16-21页 |
1.3.1 界面改性对力学性能的影响 | 第16-17页 |
1.3.2 碳纤维复合材料界面改性方法 | 第17-20页 |
1.3.3 连续碳纤维增强热塑性复合材料的界面改性进展 | 第20-21页 |
1.4 复合材料基体凝聚态结构调控 | 第21-24页 |
1.4.1 压力诱导成型改性树脂基体的研究进展 | 第21-23页 |
1.4.2 热处理对基体树脂结晶性能的研究进展 | 第23-24页 |
1.5 本课题的提出 | 第24-26页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第24页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第24-26页 |
第二章 CFF/PEEK复合材料热压成型工艺及性能 | 第26-41页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-33页 |
2.2.1 主要的原料和实验设备 | 第27-28页 |
2.2.2 PEEK薄膜的裁剪和表面处理 | 第28页 |
2.2.3 CF表面的去浆处理 | 第28页 |
2.2.4 复合材料热压成型 | 第28-30页 |
2.2.5 表征及性能测试方法 | 第30-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
2.3.1 PEEK树脂热学性能测试及热压成型参数范围选择 | 第33页 |
2.3.2 CFF表面去浆 | 第33-35页 |
2.3.3 CFF/PEEK复合材料力学性能及热压参数优化 | 第35-36页 |
2.3.4 断面形貌分析与纤维浸润性 | 第36-38页 |
2.3.5 复合材料层压板的纤维体积含量对其力学性能的影响 | 第38-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 CFF/PEEK复合材料界面改性 | 第41-60页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-45页 |
3.2.1 主要的原料和实验设备 | 第42页 |
3.2.2 CF表面去浆 | 第42-43页 |
3.2.3 CF表面的活化处理 | 第43页 |
3.2.4 SPEEK的合成 | 第43页 |
3.2.5 CFF表面聚合物涂层 | 第43-44页 |
3.2.6 碳纤维复合板材的制备 | 第44页 |
3.2.7 表征及性能测试方法 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-59页 |
3.3.1 不同去浆及活化处理对CF力学性能的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 不同的去浆及活化处理对CF形貌的影响 | 第46页 |
3.3.3 不同去浆及活化处理CF表面XPS分析 | 第46-49页 |
3.3.4 不同的去浆及改性处理对复合材料力学性能的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 新型改性剂SPEEK的制备及表征 | 第50页 |
3.3.6 界面改性剂对CFF复合材料性能的影响 | 第50-54页 |
3.3.7 不同界面改性剂对复合材料断口形貌的影响 | 第54-56页 |
3.3.8 不同界面改性剂改性CFF/PEEK复合材料的断裂机制 | 第56-57页 |
3.3.9 不同界面改性剂对CFF/PEEK复合材料动态力学性能的影响 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 热处理对CFF/PEEK复合材料力学性能的影响 | 第60-67页 |
4.1 前言 | 第60页 |
4.2 实验部分 | 第60-61页 |
4.2.1 主要的原料和实验设备 | 第60页 |
4.2.2 复合材料热处理 | 第60-61页 |
4.2.3 表征及性能测试方法 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-66页 |
4.3.1 热处理温度对CFF/PEEK复合材料层压板性能的影响 | 第61-64页 |
4.3.2 热处理时间对CFF/PEEK复合材料层压板性能的影响 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士研究生阶段发表的专利和论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |