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空芯球壳填充环氧树脂基复合材料制备及隔热性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 环氧树脂轻质复合材料研究进展第13-14页
    1.3 轻质填料种类及研究进展第14-16页
        1.3.1 有机质轻质填料第14-15页
        1.3.2 无机质轻质填料第15-16页
    1.4 轻质复合材料隔热性能研究进展第16-19页
    1.5 本文研究主要内容第19-20页
第2章 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料制备及性能评价第20-33页
    2.1 原材料第20-23页
        2.1.1 空芯球壳第20页
        2.1.2 环氧树脂基浇注体第20-21页
        2.1.3 固化体系第21-23页
    2.2 实验仪器设备第23-24页
    2.3 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料制备第24-29页
        2.3.1 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料制备工艺设计第24-25页
        2.3.2 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料固化工艺第25-27页
        2.3.3 空芯球壳对环氧树脂基复合材料性能影响实验研究第27-29页
            2.3.3.1 固化剂用量对空芯球壳填充环氧树脂基复合材料性能影响研究第27页
            2.3.3.2 空芯球壳壁厚对环氧树脂基复合材料性能影响研究第27-28页
            2.3.3.3 空芯球壳纤维含量对环氧树脂基复合材料性能影响研究第28页
            2.3.3.4 空芯球壳直径对环氧树脂基复合材料性能影响研究第28-29页
    2.4 性能评价方法第29-32页
        2.4.1 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料的密度测试第29-30页
        2.4.2 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料的理论密度计算第30-31页
        2.4.3 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料的压缩性能测试第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料力学性能研究第33-48页
    3.1 固化剂对空芯球壳填充环氧树脂基复合材料性能的影响第33-36页
        3.1.1 固化剂对空芯球壳填充环氧树脂基复合材料密度的影响第33-34页
        3.1.2 固化剂对空芯球壳填充环氧树脂基复合材料压缩强度的影响第34-35页
        3.1.3 固化剂对空芯球壳填充环氧树脂基复合材料比强度的影响第35-36页
    3.2 空芯球壳壁厚对环氧树脂基复合材料性能的影响第36-39页
        3.2.1 空芯球壳壁厚对环氧树脂基复合材料密度的影响第36-37页
        3.2.2 空芯球壳壁厚对环氧树脂基复合材料压缩强度的影响第37-38页
        3.2.3 空芯球壳壁厚对环氧树脂基复合材料比强度的影响第38-39页
    3.3 空芯球壳纤维含量对环氧树脂基复合材料性能的影响第39-42页
        3.3.1 空芯球壳纤维含量对环氧树脂基复合材料密度的影响第39-40页
        3.3.2 空芯球壳纤维含量对环氧树脂基复合材料压缩强度的影响第40-41页
        3.3.3 空芯球壳纤维含量对环氧树脂基复合材料比强度的影响第41-42页
    3.4 空芯球壳直径对环氧树脂基复合材料性能的影响第42-45页
        3.4.1 空芯球壳直径对环氧树脂基复合材料密度的影响第42-43页
        3.4.2 空芯球壳直径对环氧树脂基复合材料压缩强度的影响第43-44页
        3.4.3 空芯球壳直径对环氧树脂基复合材料比强度的影响第44-45页
    3.5 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料的压缩损伤分析第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数预测第48-59页
    4.1 材料的隔热性能评价第48-50页
        4.1.1 材料的隔热性能指标第48页
        4.1.2 材料隔热原理分析第48-49页
        4.1.3 影响材料导热系数的因素第49-50页
    4.2 隔热材料导热系数预测理论模型第50-53页
        4.2.1 串并联模型第50-51页
        4.2.2 Maxwell—Eucken模型第51-52页
        4.2.3 EMT模型第52-53页
    4.3 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数理论预测第53-58页
        4.3.1 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数理论预测模型第53页
        4.3.2 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数预测边界条件第53-55页
        4.3.3 球壳填充环氧复合材料导热系数理论预测第55-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数测试第59-72页
    5.1 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数测试方法及原理第59-63页
        5.1.1 稳态法测试原理简介第59-60页
        5.1.2 瞬态法(非稳态法)测试原理简介第60-63页
    5.2 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数测试第63-66页
        5.2.1 导热系数测试设备及试样准备第63-64页
        5.2.2 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数测试标准第64页
        5.2.3 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料导热系数测试第64-66页
    5.3 空芯球壳对环氧树脂基复合材料导热系数影响分析第66-69页
        5.3.1 空芯球壳壁厚对复合材料导热系数的影响第66页
        5.3.2 空芯球壳纤维含量对复合材料导热系数的影响第66-67页
        5.3.3 空芯球壳直径对复合材料导热系数的影响第67-69页
    5.4 空芯球壳填充环氧树脂基复合材料隔热机理第69-71页
    5.5 本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-79页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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