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碳纤维/乙烯基酯树脂界面设计及其作用机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-15页
    1.2 碳纤维增强树脂基复合材料研究与应用现状第15-19页
        1.2.1 碳纤维增强树脂基复合材料的应用概述第15-18页
        1.2.2 碳纤维/乙烯基酯树脂复合材料的研究与应用第18-19页
    1.3 碳纤维增强树脂基复合材料界面研究进展第19-31页
        1.3.1 界面结构与界面结合理论第19-21页
        1.3.2 碳纤维表面处理研究进展第21-25页
        1.3.3 碳纤维上浆剂研究进展第25-28页
        1.3.4 改性乙烯基酯树脂对界面的影响第28-30页
        1.3.5 界面研究方法第30-31页
    1.4 分子模拟技术在复合材料界面研究中的应用第31-34页
        1.4.1 分子模拟技术第31-33页
        1.4.2 分子模拟在复合材料界面中的应用第33-34页
    1.5 碳纤维/乙烯基酯树脂复合材料界面研究现状简析第34-35页
    1.6 本文的主要研究内容第35-36页
第2章 材料体系设计与研究方法第36-49页
    2.1 材料体系设计第36-38页
    2.2 材料性能研究方法第38-42页
        2.2.1 碳纤维表面粗糙度第38页
        2.2.2 碳纤维表面能和润湿性能第38-40页
        2.2.3 界面剪切强度第40页
        2.2.4 复合材料层间剪切强度和层间断裂韧性第40-41页
        2.2.5 碳纤维丝束的拉伸性能第41页
        2.2.6 复合材料静态力学性能第41页
        2.2.7 复合材料动态热机械性能第41-42页
        2.2.8 其他表征方法第42页
    2.3 分子模拟计算方法第42-49页
        2.3.1 量子力学计算方法第43-44页
        2.3.2 分子力学计算方法第44-47页
        2.3.3 分子动力学计算方法第47-49页
第3章 碳纤维表面上浆剂接枝法对界面的改性研究第49-70页
    3.1 引言第49页
    3.2 碳纤维/乙烯基酯树脂复合材料界面分析第49-51页
    3.3 碳纤维表面接枝改性剂的设计第51-62页
        3.3.1 碳纤维表面对改性剂的吸附作用模型与计算第51-56页
        3.3.2 接枝反应热力学计算第56-59页
        3.3.3 接枝反应工艺参数的优化第59-62页
    3.4 表面接枝对碳纤维结构与性能的影响第62-69页
        3.4.1 表面接枝对碳纤维表面形貌的影响第62-63页
        3.4.2 表面接枝对碳纤维表面化学组分的影响第63-66页
        3.4.3 表面接枝对碳纤维表面浸润性能第66-67页
        3.4.4 表面接枝对界面剪切强度的影响第67-68页
        3.4.5 表面接枝对碳纤维丝束拉伸性能的影响第68-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第4章 乙烯基酯树脂共混迁移法对界面的改性研究第70-89页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 共混迁移模型的建立与模拟方法第71-74页
        4.2.1 共混迁移模型的建立第71-73页
        4.2.2 共混迁移模拟方法第73-74页
    4.3 乙烯基酯树脂与脱浆碳纤维表面的相互作用第74-84页
        4.3.1 乙烯基酯树脂单体在脱浆碳纤维表面的分布第74-81页
        4.3.2 乙烯基酯树脂与脱浆碳纤维表面的相互作用能第81-84页
    4.4 乙烯基酯树脂与上浆碳纤维表面的相互作用第84-87页
        4.4.1 乙烯基酯树脂单体在上浆碳纤维表面的分布第84-86页
        4.4.2 乙烯基酯树脂与上浆碳纤维表面的相互作用能第86-87页
    4.5 迁移法对复合材料界面剪切强度的影响第87-88页
    4.6 本章小结第88-89页
第5章 碳纤维不饱和上浆剂的设计与制备第89-113页
    5.1 引言第89页
    5.2 碳纤维不饱和上浆剂的设计第89-102页
        5.2.1 上浆剂与碳纤维表面的相互作用模型与计算第90-95页
        5.2.2 上浆剂在乙烯基酯树脂中溶胀作用模型与计算第95-102页
    5.3 碳纤维不饱和上浆剂的制备与表征第102-105页
        5.3.1 上浆剂主浆料的合成与表征第102-104页
        5.3.2 上浆剂乳液的制备与表征第104-105页
    5.4 不饱和上浆剂对碳纤维性能的影响第105-112页
        5.4.1 碳纤维的上浆处理及上浆碳纤维的加工性能第105-106页
        5.4.2 不饱和上浆剂对碳纤维表面形貌的影响第106-107页
        5.4.3 不饱和上浆剂对碳纤维表面化学成分的影响第107-110页
        5.4.4 不饱和上浆剂对碳纤维表面能的影响第110页
        5.4.5 浸润性能和界面剪切强度第110-112页
    5.5 本章小结第112-113页
第6章 界面改性对复合材料界面及力学性能的影响第113-139页
    6.1 引言第113页
    6.2 界面改性对复合材料界面性能的影响第113-118页
        6.2.1 复合材料层间剪切强度第113-116页
        6.2.2 复合材料层间断裂韧性第116-118页
    6.3 碳纤维增强乙烯基酯树脂片状模塑复合材料的制备第118-127页
        6.3.1 乙烯基酯树脂的增稠与贮存性能第119-123页
        6.3.2 片状模塑预浸料的固化性能第123-125页
        6.3.3 片状模塑复合材料的制备第125-127页
    6.4 界面改性对片状模塑复合材料力学性能的影响第127-137页
        6.4.1 片状模塑复合材料的拉伸性能第128-132页
        6.4.2 片状模塑复合材料的弯曲性能第132-134页
        6.4.3 片状模塑复合材料的冲击韧性第134-136页
        6.4.4 片状模塑复合材料的动态力学性能第136-137页
    6.5 本章小结第137-139页
结论第139-141页
参考文献第141-154页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第154-157页
致谢第157-158页
个人简历第158页

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