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温度冲击与蠕变条件下高聚物复合材料导电性能演化的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-12页
    1.1 引言第8页
    1.2 导电高聚物的分类第8-9页
    1.3 填充复合型导电高聚物的导电机理及其导电性能的影响因素第9页
    1.4 复合材料损伤演化研究第9-10页
    1.5 本文主要工作第10-12页
2 蠕变条件下碳纳米管不锈钢纤维填充聚酰胺(CNT/SSF/PA6)的导电性能研究第12-32页
    2.1 引言第12页
    2.2 实验准备第12-18页
        2.2.1 试样制备第12-13页
        2.2.2 实验操作第13-15页
        2.2.3 电化学分析仪工作原理及测量性能第15-18页
    2.3 实验设计及数据分析第18-31页
        2.3.1 实验方案一第19-20页
        2.3.2 实验方案二第20-28页
        2.3.3 微观实验第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 温度冲击下 CNT/SSF/PA6 导电性能研究第32-42页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验设计及数据分析第33-41页
        3.2.1 试样制备第33页
        3.2.2 实验方案第33-35页
        3.2.3 实验数据及分析第35-40页
        3.2.4 微观实验第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 一个新的颗粒/高聚物复合材料界面强度模型第42-58页
    4.1 引言第42页
    4.2 开裂前后基体和粒子的应力、应变和位移分析第42-47页
        4.2.1 界面开裂前弹性粒子的应力、应变和位移分析第43-44页
        4.2.2 开裂前基体的应力、应变和位移分析第44-47页
    4.3 界面开裂过程的能量分析第47-53页
    4.4 数值计算及讨论第53-57页
    4.5 本章小结第57-58页
5 粘弹性基体材料内单根纤维在横向荷载作用下界面开裂的临界应变分析第58-75页
    5.1 引言第58页
    5.2 界面开裂的能量分析第58-62页
    5.3 界面开裂前基体和纤维的应力应变分析第62-65页
        5.3.1 界面开裂前基体的应力、应变分析第62-63页
        5.3.2 界面开裂前纤维的应力、应变分析第63-65页
    5.4 临界应变的推导第65-70页
    5.5 数值计算及讨论第70-73页
    5.6 本章小结第73-75页
6 全文总结第75-78页
    6.1 本文总结第75-77页
    6.2 工作展望第77-78页
参考文献第78-80页
攻读硕士学位期间研究成果第80-81页
致谢第81页

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