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GFRP与BFRP复合材料的湿热耐久性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题背景及研究意义第8页
    1.2 国内外的研究现状第8-12页
        1.2.1 FRP 复合材料的湿热耐久性能研究第9-12页
        1.2.2 FRP 复合材料的湿热耐久性能控制方法的研究第12页
    1.3 本文主要研究工作第12-14页
第2章 环氧树脂基体的湿热耐久性能研究第14-35页
    2.1 实验部分第14-18页
        2.1.1 实验原料第14页
        2.1.2 实验设备第14-15页
        2.1.3 试样制备第15-16页
        2.1.4 湿热老化实验条件与方案第16页
        2.1.5 测试与表征第16-18页
    2.2 树脂基体的水吸收与扩散第18-24页
        2.2.1 树脂基体在蒸馏水环境中的水吸收与扩散第18-22页
        2.2.2 树脂基体在碱溶液环境中的水吸收与扩散第22-24页
    2.3 树脂基体的抗弯性能第24-29页
        2.3.1 树脂基体在蒸馏水与碱溶液中的弯曲强度第25-27页
        2.3.2 树脂基体在蒸馏水与碱溶液中的弯曲模量第27-29页
    2.4 树脂基体的显微硬度第29-33页
    2.5 树脂基体的玻璃化温度第33页
    2.6 本章小结第33-35页
第3章 GFRP 复合材料的湿热耐久性能研究第35-47页
    3.1 实验部分第35-37页
        3.1.1 试样制备第35页
        3.1.2 实验设备第35页
        3.1.3 湿热老化实验条件与方案第35-36页
        3.1.4 测试与表征第36-37页
    3.2 GFRP 复合材料在蒸馏水环境中的水吸收与扩散第37-39页
    3.3 GFRP 复合材料在蒸馏水环境中的力学性能第39-43页
        3.3.1 GFRP 复合材料在蒸馏水环境中的抗弯性能第39-41页
        3.3.2 GFRP 复合材料在蒸馏水环境中的层间剪切性能第41页
        3.3.3 GFRP 复合材料在蒸馏水环境中的强度寿命预测第41-43页
    3.4 GFRP 复合材料在蒸馏水环境中的玻璃化温度第43-44页
    3.5 GFRP 复合材料电镜分析第44-46页
        3.5.1 GFRP 复合材料纤维表面的变化第44-45页
        3.5.2 GFRP 复合材料纤维与树脂的黏结第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章 BFRP 复合材料的湿热耐久性能研究第47-76页
    4.1 实验部分第47-51页
        4.1.1 实验原料第47-48页
        4.1.2 试样制备第48页
        4.1.3 实验设备第48页
        4.1.4 湿热老化实验条件与方案第48-49页
        4.1.5 测试与表征第49-51页
    4.2 BFRP 复合材料的水吸收与扩散第51-59页
        4.2.1 BFRP 复合材料在蒸馏水环境中的水吸收与扩散第51-55页
        4.2.2 BFRP 复合材料在碱溶液环境中的水吸收与扩散第55-59页
    4.3 BFRP 复合材料的力学性能第59-70页
        4.3.1 BFRP 复合材料在蒸馏水与碱溶液中的弯曲强度第59-63页
        4.3.2 BFRP 复合材料在蒸馏水与碱溶液中的弯曲模量第63-66页
        4.3.3 BFRP 复合材料在蒸馏水与碱溶液中的层间剪切强度第66-67页
        4.3.4 BFRP 复合材料在蒸馏水与碱溶液中的寿命预测第67-70页
    4.4 BFRP 复合材料的显微硬度第70-72页
    4.5 BFRP 复合材料的电镜分析第72-75页
        4.5.1 BFRP 复合材料纤维表面的变化第72-73页
        4.5.2 BFRP 复合材料纤维与树脂的黏结第73-75页
    4.6 本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-83页
致谢第83页

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