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长玄武岩纤维/尼龙6复合材料的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstracts第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2.长纤维增强热塑性复合材料(LFT)的研究现状第12-16页
        1.2.1 长纤维增强热塑性复合材料(LFT)概述第12-15页
        1.2.2 长纤维增强热塑性复合材料(LFT)性能研究第15-16页
    1.3 玄武岩纤维(BF)增强热塑性复合材料第16-20页
        1.3.1 玄武岩纤维(BF)概述第16-17页
        1.3.2 玄武岩纤维(BF)表面处理第17-19页
        1.3.3 玄武岩纤维(BF)增强热塑性复合材料性能研究第19-20页
    1.4 本课题的研究目标和主要内容第20-22页
        1.4.1 研究目标第20页
        1.4.2 研究内容第20-22页
第二章 LBF/PA6复合材料的制备与性能研究第22-35页
    2.1 实验部分第22-24页
        2.1.1 实验原料及仪器第22页
        2.1.2 LBF/PA6复合材料的制备第22-23页
        2.1.3 测试与表征第23-24页
    2.2 实验结果与讨论第24-33页
        2.2.1 LBF/PA6复合材料的力学性能第24-28页
        2.2.2 LBF/PA6复合材料的结晶性能第28-29页
        2.2.3 LBF/PA6复合材料的摩擦磨损性能第29-31页
        2.2.4 磨损性机理分析第31-33页
    2.3 本章小结第33-35页
第三章 石墨填充LBF/PA6复合材料的制备与性能研究第35-44页
    3.1 实验部分第35-37页
        3.1.1 实验原料及仪器第35页
        3.1.2 石墨(Gr)填充LBF/PA6复合材料的制备第35-36页
        3.1.3 测试与表征第36-37页
    3.2 实验结果与讨论第37-43页
        3.2.1 石墨(Gr)填充复合材料的力学性能第37-39页
        3.2.2 石墨(Gr)填充复合材料的结晶性能第39-40页
        3.2.3 石墨(Gr)填充复合材料的摩擦磨损性能第40-42页
        3.2.4 磨损性机理分析第42-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 POE-g-MAH填充LBF/PA6复合材料的制备与性能研究第44-54页
    4.1 实验部分第44-45页
        4.1.1 实验原料及仪器第44页
        4.1.2 POE-g-MAH填充LBF/PA6复合材料的制备第44-45页
        4.1.3 测试与表征第45页
    4.2 实验结果与讨论第45-53页
        4.2.1 POE-g-MAH填充复合材料的力学性能第45-48页
        4.2.2 POE-g-MAH填充复合材料的结晶性能第48-49页
        4.2.3 POE-g-MAH填充复合材料的摩擦磨损性能第49-51页
        4.2.4 磨损性机理分析第51-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第五章 LBF/PA6复合材料的界面处理第54-65页
    5.1 实验部分第54-56页
        5.1.1 实验原料及仪器第54-55页
        5.1.2 玄武岩纤维(BF)的改性第55页
        5.1.3 LBF/PA6复合材料的制备第55-56页
        5.1.4 性能测试及表征方法第56页
    5.2 实验结果与讨论第56-63页
        5.2.1 玄武岩纤维处理前后FTIR分析第56-57页
        5.2.2 纤维处理前后SEM-EDS分析第57-59页
        5.2.3 LBF/PA6复合材料力学性能第59-61页
        5.2.4 LBF/PA6复合材料力学性能对比第61-62页
        5.2.5 LBF/PA6复合材料摩擦磨损性能第62-63页
    5.3 本章小结第63-65页
第六章 总结第65-67页
    6.1 主要工作以及结论第65-67页
参考文献第67-74页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第74-75页
致谢第75-76页

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