摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 纤维增强热塑性复合材料的种类 | 第15-18页 |
1.2.1 短纤维增强热塑性复合材料 | 第15-16页 |
1.2.2 长纤维增强热塑性复合材料 | 第16-17页 |
1.2.3 连续纤维增强热塑性复合材料 | 第17-18页 |
1.3 长纤维增强热塑性复合材料的浸渍工艺 | 第18-22页 |
1.3.1 粉末浸渍工艺 | 第18-19页 |
1.3.2 原位聚合工艺 | 第19页 |
1.3.3 溶液预浸渍工艺 | 第19-20页 |
1.3.4 熔融浸渍工艺 | 第20-21页 |
1.3.5 混编工艺 | 第21-22页 |
1.4 长纤维增强热塑性复合材料的应用 | 第22-24页 |
1.4.1 航空航天领域 | 第22页 |
1.4.2 汽车工业 | 第22-23页 |
1.4.3 体育休闲/防护用品 | 第23页 |
1.4.4 热塑性复合材料的回收与利用 | 第23-24页 |
1.5 研究计划部分 | 第24-30页 |
1.5.1 论文选题的立论、目的和意义 | 第24页 |
1.5.2 本课题的创新之处 | 第24-25页 |
1.5.3 本课题的主要研究内容 | 第25-26页 |
1.5.4 研究方案 | 第26-30页 |
第二章 长碳纤维增强尼龙66熔融浸渍机理和设备的研究 | 第30-40页 |
2.1 长碳纤维增强尼龙66熔融浸渍模型的建立 | 第30-33页 |
2.2 长碳纤维增强尼龙66熔融浸渍模型的数值分析 | 第33-36页 |
2.2.1 设备结构参数对浸渍效果的影响 | 第33-34页 |
2.2.2 工艺参数对浸渍效果的影响 | 第34-36页 |
2.3 长碳纤维增强尼龙66熔融浸渍设备的研究 | 第36-38页 |
2.3.1 浸渍辊的设计分析 | 第36-37页 |
2.3.2 浸渍槽的设计分析 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 实验原料、设备、方案及性能测试 | 第40-46页 |
3.1 实验部分 | 第40-41页 |
3.1.1 主要原料 | 第40页 |
3.1.2 实验主要仪器及设备 | 第40-41页 |
3.2 长碳纤维增强尼龙66预浸料制备 | 第41-42页 |
3.3 长碳纤维表面处理的方法及步骤 | 第42页 |
3.4 性能测试与表征 | 第42-46页 |
3.4.1 碳纤维含量及体积的测试 | 第42-43页 |
3.4.2 注塑样条中纤维长度的测试 | 第43-44页 |
3.4.3 力学性能测试及其它表征方法 | 第44-46页 |
第四章 制备技术对长碳纤维增强尼龙66性能的影响 | 第46-70页 |
4.1 物性参数对复合材料性能的影响 | 第46-60页 |
4.1.1 碳纤维表面处理对复合材料力学性能的影响 | 第46-52页 |
4.1.2 纤维含量对复合材料力学性能的影响 | 第52-56页 |
4.1.3 纤维长度对复合材料力学性能的影响 | 第56-60页 |
4.2 设备结构对复合材料力学性能的影响 | 第60-64页 |
4.2.1 浸渍辊的排布对包覆角的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 包覆角对复合材料力学性能的影响 | 第62-64页 |
4.3 工艺参数对复合材料力学性能的影响 | 第64-67页 |
4.4 长碳纤维增强尼龙66力学性能的对比 | 第67-69页 |
4.4.1 不同长碳纤维增强尼龙66力学性能的对比 | 第67-68页 |
4.4.2 长玻璃纤维和长碳纤维增强尼龙66力学性能的对比 | 第68页 |
4.4.3 长碳纤维和短碳纤维增强尼龙66力学性能的对比 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 注塑工艺对长碳纤维增强尼龙66性能的影响 | 第70-78页 |
5.1 注塑温度对复合材料力学性能的影响 | 第70-71页 |
5.2 注塑压力对复合材料力学性能的影响 | 第71-73页 |
5.3 注塑速度对复合材料力学性能的影响 | 第73-75页 |
5.3.1 注塑速度对复合材料拉伸性能的影响 | 第73-75页 |
5.3.2 注塑速度对复合材料冲击性能的影响 | 第75页 |
5.4 本章小结 | 第75-78页 |
第六章 结论 | 第78-80页 |
6.1 全文总结 | 第78-79页 |
6.2 课题有待研究的问题 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表论文 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
附件 | 第89-90页 |