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纤维增强复合材料制备及导电性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 复合材料在民航领域的应用第9-10页
    1.2 导电复合材料研究现状第10-15页
        1.2.1 复合材料导电机理第10-13页
        1.2.2 碳纤维导电复合材料第13-14页
        1.2.3 硒纤维材料制备方法第14-15页
    1.3 本文研究内容及意义第15-18页
        1.3.1 本文研究主要内容第15-16页
        1.3.2 本文研究的意义第16-18页
第二章 硒纤维制备及性能测试第18-31页
    2.1 硒纤维制备及测试实验第18-22页
        2.1.1 硒纤维制备第18页
        2.1.2 产物表征测试第18-20页
        2.1.3 纳米压痕实验第20-22页
    2.2 结果与讨论第22-30页
        2.2.1 反应产物成分分析第22-24页
        2.2.2 纤维制备反应原理第24-26页
        2.2.3 纳米压痕实验结果分析第26-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 导电复合材料制备及性能测量实验第31-36页
    3.1 导电复合材料制备方法第31-33页
        3.1.1 实验原材料第31-32页
        3.1.2 实验仪器第32页
        3.1.3 试样制备方法第32-33页
    3.2 复合材料性能测量实验第33-35页
        3.2.1 复合材料电阻率测试方法第33页
        3.2.2 复合材料温度-电阻率测试方法第33-34页
        3.2.3 复合材料压力-电阻率测试方法第34-35页
        3.2.4 复合材料光强-电阻率测试方法第35页
    3.3 本章小结第35-36页
第四章 复合材料电阻率机敏性分析第36-53页
    4.1 碳纤维复合材料电阻率机敏性分析第36-45页
        4.1.1 碳纤维质量分数对电阻率的影响第36-38页
        4.1.2 碳纤维长径比对电阻率特性的影响第38-41页
        4.1.3 温度对碳纤维复合材料电阻率的影响第41-43页
        4.1.4 压力对碳纤维复合材料电阻率的影响第43-45页
    4.2 硒纤维复合材料机敏性研究第45-50页
        4.2.1 碳/硒比例对复合材料电阻率的影响第45-47页
        4.2.2 温度对硒/碳共混复合材料电阻率的影响第47-49页
        4.2.3 光强对硒/碳增强复合材料电阻率的影响第49-50页
    4.3 本章小结第50-53页
第五章 结论与展望第53-55页
    5.1 结论第53-54页
    5.2 展望第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59页

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