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PTFE/A1含能反应材料力学性能研究

符号及代号说明第1-16页
摘要第16-18页
Abstract第18-20页
第一章 绪论第20-39页
   ·PTFE/Al 含能反应材料研究背景第20-22页
     ·PTFE/Al 含能反应材料概述第20页
     ·PTFE/Al 含能反应材料特性第20-21页
     ·PTFE/Al 含能反应材料研究简史第21-22页
   ·PTFE/Al 含能反应材料力学性能研究背景第22-23页
   ·非含能性PTFE 材料力学性能研究进展第23-26页
     ·制备工艺对PTFE 材料力学性能的影响第23-24页
     ·填料对PTFE 材料力学性能的影响第24-26页
   ·PTFE/Al 含能反应材料力学性能研究进展第26-28页
     ·国外研究进展第26-28页
     ·国内研究进展第28页
   ·聚合物基复合材料的力学理论基础第28-32页
     ·聚合物基复合材料的增强机理第28-29页
     ·聚合物基复合材料的增韧机理第29-31页
     ·聚合物基复合材料的破坏模式第31-32页
   ·本文研究目的与主要研究内容第32-33页
 参考文献第33-39页
第二章 PTFE/Al 含能反应材料试样制备及试验方法第39-59页
   ·主要原材料和仪器设备第39-40页
     ·主要原材料第39-40页
     ·主要实验仪器设备第40页
   ·PTFE/Al 含能反应材料试样制备第40-47页
     ·PTFE 复合材料的典型成型工艺第40-43页
     ·PTFE/Al 含能反应材料试样成型工艺第43-47页
   ·PTFE/Al 含能反应材料性能测试方法第47-58页
     ·密度测试方法第47-48页
     ·拉伸性能测试方法第48-50页
     ·压缩性能测试方法第50-54页
     ·材料微观结构表征方法第54-55页
     ·基体结晶度测试方法第55-56页
     ·基体/填料体积比与表面积比计算方法第56-57页
     ·化合物基团表征方法第57页
     ·接触角和分散稳定性表征方法第57页
     ·含能反应材料弹丸对靶板的毁伤效果表征第57-58页
 参考文献第58-59页
第三章 PTFE/Al 含能反应材料的准静态力学性能第59-111页
   ·引言第59页
   ·PTFE/Al 含能反应材料准静态拉伸特性第59-60页
   ·PTFE/Al 含能反应材料准静态压缩特性第60-64页
     ·PTFE/Al 含能反应材料的准静态压缩特性第60-61页
     ·应变率对PTFE/Al 含能反应材料准静态压缩性能的影响第61-63页
     ·Al 含量对PTFE/Al 含能反应材料准静态压缩性能的影响第63-64页
   ·制备工艺对PTFE/Al 含能反应材料准静态拉伸性能的影响第64-77页
     ·预成型压力对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第65-66页
     ·预成型温度对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第66-68页
     ·烧结温度对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第68-69页
     ·烧结时间对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第69-70页
     ·降温速率对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第70-72页
     ·降温保温温度对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第72-74页
     ·工艺对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能影响的综合分析第74-77页
   ·组分对PTFE/Al 含能反应材料准静态拉伸性能的影响第77-92页
     ·Al 含量及粒径对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第77-80页
     ·PTFE 品种对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第80-82页
     ·偶联剂对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第82-89页
     ·增强剂对PTFE/Al 含能反应材料拉伸性能的影响第89-92页
   ·PTFE/Al 含能反应材料微观结构与准静态拉伸性能关系第92-108页
     ·单轴拉伸加载下PTFE/Al 含能反应材料的破坏模式第92-95页
     ·微米颗粒增强PTFE 机理第95-99页
     ·纳米粉体增强PTFE/Al 含能反应材料机理第99-102页
     ·晶须增强PTFE/Al 含能反应材料机理第102-104页
     ·偶联剂增强PTFE/Al 含能反应材料机理第104-108页
   ·本章小结第108-109页
 参考文献第109-111页
第四章 PTFE/Al 含能反应材料的动态力学性能第111-151页
   ·引言第111页
   ·PTFE/Al 含能反应材料的摆锤冲击性能第111-119页
     ·冲击破坏能第111-112页
     ·PTFE/Al 含能反应材料的摆锤式标准冲击性能第112-113页
     ·PTFE/Al 含能反应材料的摆锤式冲击压缩性能第113-119页
   ·PTFE/Al 含能反应材料的SHPB 动态压缩性能第119-125页
   ·PTFE/Al 含能反应材料微观结构与冲击性能关系第125-128页
     ·冲击加载下PTFE/Al 含能反应材料的破坏模式第125-127页
     ·微米颗粒增韧PTFE 机理第127-128页
   ·PTFE/Al 含能反应材料压缩本构方程的构建第128-139页
     ·本构方程的构建原理第129-130页
     ·PTFE/Al 含能反应材料压缩本构方程的拟合过程第130-139页
   ·PTFE/Al 含能反应材料冲击试验过程的数值模拟第139-147页
     ·数值模拟方法第140-141页
     ·PTFE/Al 含能反应材料弹丸侵彻靶板试验过程的模拟第141-147页
   ·本章小结第147-148页
 参考文献第148-151页
第五章 PTFE/Al 含能反应材料能量释放反应的冲击引发第151-161页
   ·引言第151页
   ·PTFE/Al 含能反应材料能量释放反应的冲击引发现象第151-152页
   ·PTFE/Al 含能反应材料的冲击反应阈值第152-155页
     ·摆锤冲击下PTFE/Al 含能反应材料的反应阈值第152-155页
     ·SHPB 冲击下PTFE/Al 含能反应材料的反应阈值第155页
   ·摆锤冲击下PTFE/Al 含能反应材料的温升第155-157页
   ·PTFE/Al 含能反应材料的反应能量及反应温度计算第157-159页
   ·本章小结第159-160页
 参考文献第160-161页
第六章 结论与展望第161-166页
   ·全文总结第161-164页
   ·研究展望第164-166页
在学期间取得的学术成果第166-167页
致谢第167页

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