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复合电缆芯的研制及性能测试

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
1.绪论第10-34页
   ·引言第10-11页
   ·关于复合材料第11-13页
     ·材料的发展与人类社会的进步第11页
     ·复合材料的提出第11-12页
     ·复合材料的特点第12页
     ·复合材料的基本结构模式第12-13页
     ·复合材料的分类第13页
     ·复合材料的基本性能(优点)第13页
   ·连续纤维增强复合材料第13-25页
     ·高性能纤维第14-20页
     ·基体材料第20-25页
   ·纤维增强复合材料的拉挤成型工艺第25-28页
     ·拉挤成型工艺原理和工艺流程第26页
     ·拉挤成型工艺的特点第26-27页
     ·拉挤成型制品的性能第27-28页
   ·国内外研究现状第28-32页
     ·殷钢芯耐热铝合金绞线第28-29页
     ·铝基陶瓷纤维芯铝绞线第29-30页
     ·碳纤维芯铝绞线第30-31页
     ·复合材料芯线铝导线(ACCC)第31-32页
   ·本课题研究的目的及内容第32-34页
     ·研究目的第32页
     ·本课题主要研究内容第32-34页
2.实验部分第34-43页
   ·实验方案设计第34-35页
     ·环氧树脂体系的固化工艺研究第34页
     ·基体树脂的选择第34页
     ·环氧树脂基纤维增强复合材料的性能研究第34-35页
   ·实验药品及仪器第35页
     ·主要试剂及材料第35页
   ·实验仪器第35-36页
   ·实验方法第36-43页
     ·非等温DSC测试第36页
     ·环氧树脂固化物的力学性能测试第36-38页
     ·固化物固化度的测定第38-39页
     ·环氧树脂体系的粘度及其适用期第39-40页
     ·基体树脂固化物玻璃化温度的测定第40页
     ·热重量分析(TGA)测试第40页
     ·环氧树脂/芳纶纤维复合材料芯的制备第40页
     ·纤维增强复合材料的密度测试第40页
     ·纤维增强复合材料的力学性能测试第40-42页
     ·动态热机械分析(DMA)第42页
     ·热机械分析(TMA)第42页
     ·扫描电子显微镜(SEM)观察第42-43页
3.结果与讨论第43-69页
   ·基体树脂的选择第43-58页
     ·环氧树脂体系固化工艺参数的确定第43-48页
     ·环氧树脂体系最佳固化剂用量的确定及其力学性能分析第48-52页
     ·环氧树脂体系的粘度和适用期第52-53页
     ·环氧树脂体系固化物的差热分析第53-55页
     ·环氧树脂体系固化物的热重分析第55-58页
     ·较优树脂体系的确定第58页
   ·环氧树脂基纤维增强复合材料的性能研究第58-69页
     ·纤维增强复合材料芯的密度第58页
     ·纤维增强复合材料芯的动态力学性能第58-61页
     ·纤维增强复合材料芯的热膨胀性能第61-62页
     ·纤维增强复合材料芯的力学性能第62-66页
     ·纤维增强复合材料芯的SEM扫描图片第66-69页
4.拉挤工艺流程及设备的初步设计第69-74页
   ·排纱第69-70页
   ·胶槽浸渍第70-71页
   ·入模及固化第71-72页
   ·牵引第72-74页
5.结论及下一步的工作第74-76页
   ·结论第74-75页
   ·下一步的工作第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表的学术论文目录第83-84页
学位论文评阅及答辩情况表第84页

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