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形状记忆聚合物本构模型及TPI复合材料性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 形状记忆聚合物概述第13-19页
        1.2.1 形状记忆聚合物的发展第14-16页
        1.2.2 形状记忆聚合物的形状记忆原理第16-17页
        1.2.3 形状记忆聚合物的分类第17-18页
        1.2.4 形状记忆聚合物的驱动方式第18-19页
    1.3 形状记忆聚合物的本构理论研究第19-22页
        1.3.1 基于经典粘弹性理论的宏观唯象理论模型第20-21页
        1.3.2 基于细观力学的相变理论模型第21-22页
    1.4 形状记忆聚合物复合材料研究第22-25页
        1.4.1 纳米材料填充形状记忆聚合物复合材料第22-24页
        1.4.2 颗粒/短纤维填充形状记忆聚合物复合材料第24-25页
        1.4.3 长纤维增强形状记忆聚合物复合材料第25页
    1.5 本文主要研究内容第25-27页
第2章 形状记忆聚合物热力学粘弹性本构模型第27-57页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 形状记忆聚合物本构理论第28-32页
    2.3 形状记忆聚合物微观结构模型第32-34页
    2.4 形状记忆聚合物相变转换方程第34-37页
    2.5 形状记忆聚合物热力学粘弹性本构方程第37-40页
    2.6 形状记忆聚合物热力学粘弹性本构模型的验证(一)第40-49页
    2.7 形状记忆聚合物热力学粘弹性本构模型的验证(二)第49-55页
    2.8 本章小结第55-57页
第3章 形状记忆聚合物的制备与性能测试第57-77页
    3.1 引言第57页
    3.2 试验主要原料第57-63页
        3.2.1 反式1,4聚异戊二烯形状记忆聚合物第57-59页
        3.2.2 硫磺第59页
        3.2.3 填充材料:轻质碳酸钙第59-60页
        3.2.4 促进硫化作用试剂:氧化锌、CZ促进剂、硬脂酸第60-61页
        3.2.5 塑解剂、增塑剂、防老剂第61-63页
    3.3 形状记忆聚合物的制备第63-66页
        3.3.1 原料配比第63页
        3.3.2 制备流程第63-66页
    3.4 形状记忆聚合物的力学性能测试第66-72页
        3.4.1 示差扫描量热分析第66-67页
        3.4.2 热力学静态拉伸测试第67-72页
        3.4.3 热力学循环拉伸试验第72页
    3.5 形状记忆聚合物形状记忆性能测试第72-75页
        3.5.1 形状记忆性能测试方法第72-73页
        3.5.2 形状记忆性能分析第73-75页
    3.6 本章小结第75-77页
第4章 碳纤维增强SMP复合材料的制备与测试第77-96页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料的制备第78-79页
        4.2.1 主要试验原料第78页
        4.2.2 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料的制备流程第78-79页
    4.3 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料性能测试第79-80页
        4.3.1 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料静态力学性能测试第79页
        4.3.2 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料形状记忆性能测试第79页
        4.3.3 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料循环性能测试第79-80页
        4.3.4 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料热—力学循环性能测试第80页
    4.4 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料的力学性能第80-92页
        4.4.1 形状记忆聚合物复合材料静态拉伸性能第80-86页
        4.4.2 形状记忆聚合物复合材料循环性能第86-89页
        4.4.3 形状记忆聚合物复合材料热—力学循环性能第89-92页
    4.5 形状记忆聚合物/碳纤维复合材料的形状记忆特性第92-94页
    4.6 本章小结第94-96页
第5章 碳纤维/纳米颗粒/SMP混杂复合材料的制备与测试第96-112页
    5.1 引言第96-97页
    5.2 形状记忆聚合物/碳纤维/纳米颗粒混杂复合材料的制备第97-99页
        5.2.1 主要试验原料第97页
        5.2.2 形状记忆聚合物/碳纤维/纳米颗粒混杂复合材料的制备流程第97-99页
    5.3 形状记忆聚合物/碳纤维/纳米颗粒混杂复合材料性能测试第99-101页
        5.3.1 热—力学性能测试第99-100页
        5.3.2 形状记忆性能测试第100-101页
    5.4 形状记忆聚合物/碳纤维/纳米颗粒混杂复合材料的力学性能第101-108页
        5.4.1 混杂复合材料静态拉伸性能第101-104页
        5.4.2 混杂复合材料循环拉伸性能第104-106页
        5.4.3 混杂复合材料热力学循环性能第106-108页
    5.5 形状记忆聚合物/碳纤维/纳米颗粒混杂复合材料的形状记忆特性第108-110页
    5.6 本章小结第110-112页
结论第112-114页
参考文献第114-132页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第132-133页
致谢第133页

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