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纳米颗粒改性环氧树脂及其复合材料力学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 概述第11-15页
        1.1.1 纳米材料的发展史第12-13页
        1.1.2 纳米材料的特性第13-14页
        1.1.3 纳米材料的分类第14-15页
    1.2 填料对环氧复合材料的改性第15-24页
        1.2.1 传统填料改性环氧复合材料第15-17页
        1.2.2 纳米粒子改性环氧复合材料第17-21页
        1.2.3 纳米复合材料的制备第21-23页
        1.2.4 纳米颗粒的分散第23-24页
    1.3 纳米粒子对聚合物的作用机理第24页
    1.4 纳米粒子改性碳纤维复合材料意义及应用前景第24-26页
    1.5 本文主要内容第26-28页
第2章 纳米颗粒改性环氧树脂拉伸性能分析第28-46页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 原材料第28-29页
        2.2.2 纳米颗粒改性环氧树脂复合材料的制备第29-31页
        2.2.3 拉伸性能测试第31-32页
    2.3 纳米颗粒改性环氧树脂的拉伸试验结果与讨论第32-35页
    2.4 拉伸性能数值模拟分析第35-38页
        2.4.1 纳米颗粒在基体中分布数值模拟建模第35-37页
        2.4.2 RVE失效数值模拟理论第37-38页
    2.5 纳米颗粒改性环氧树脂的拉伸性能数值模拟分析结果与讨论第38-44页
        2.5.1 虚拟裂纹闭合技术(VCCT)与扩展有限元方法(XFEM)第38-41页
        2.5.2 虚拟裂纹闭合技术(VCCT)与基体延性失效准则第41-44页
    2.6 本章小结第44-46页
第3章 纳米颗粒改性环氧树脂压缩性能分析第46-65页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 原材料第46-47页
        3.2.2 纳米颗粒/环氧树脂制备第47页
        3.2.3 压缩性能测试第47-49页
    3.3 结果与讨论第49-63页
        3.3.1 Piperidine固化体系第50-55页
        3.3.2 Aradur 2954固化体系第55-59页
        3.3.3 DDS固化体系第59-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第4章 纳米颗粒改性环氧树脂断裂性能及机理分析第65-83页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验部分第65-70页
        4.2.1 原材料第65页
        4.2.2 纳米复合材料的制备第65-67页
        4.2.3 断裂性能测试第67-69页
        4.2.4 材料表征第69-70页
    4.3 纳米复合材料断裂试验结果与讨论第70-74页
    4.4 断裂增韧机理讨论与分析第74-76页
    4.5 纳米颗粒改性环氧树脂的断裂性能数值模拟分析第76-81页
        4.5.1 断裂分析中模型加载及边界条件第76-78页
        4.5.2 颗粒脱粘准则第78页
        4.5.3 断裂韧性和裂纹扩展路径第78-81页
    4.6 本章小结第81-83页
第5章 纳米颗粒改性单向纤维/环氧树脂复合材料的力学性能分析第83-102页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验部分第84-94页
        5.2.1 原材料第84页
        5.2.2 纳米颗粒改性单向碳纤维/环氧树脂复合材料的制备第84-88页
        5.2.3 碳纤维复合材料中纤维含量计算第88页
        5.2.4 压缩性能测试第88-91页
        5.2.5 弯曲性能测试第91-93页
        5.2.6 碳纤维复合材料失效表征第93-94页
    5.3 结果与讨论第94-100页
        5.3.1 纳米颗粒改性单向碳纤维/环氧树脂的压缩性能第94-98页
        5.3.2 纳米颗粒改性单向碳纤维/环氧树脂的弯曲性能第98-100页
    5.4 本章小结第100-102页
结论第102-105页
参考文献第105-118页
攻读博士学位期间发表的论文第118-119页
致谢第119页

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