摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·形状记忆聚合物 | 第15-19页 |
·形状记忆聚合物的形状记忆机理及化学组成 | 第15-18页 |
·形状记忆聚合物的驱动方式 | 第18-19页 |
·形状记忆聚合物复合材料 | 第19-22页 |
·颗粒填充形状记忆聚合物复合材料 | 第20-22页 |
·纤维增强形状记忆聚合物复合材料 | 第22页 |
·形状记忆聚合物及其复合材料的理论研究 | 第22-28页 |
·形状记忆聚合物的热-力学本构关系 | 第22-25页 |
·形状记忆聚合物复合材料的理论研究 | 第25-28页 |
·形状记忆聚合物复合材料在主动变形结构的应用 | 第28-31页 |
·本文主要研究内容 | 第31-33页 |
第2章 实验材料及试验方法 | 第33-38页 |
·主要实验原料 | 第33-34页 |
·环氧形状记忆聚合物材料的制备和改性 | 第34页 |
·主要测试表征方法 | 第34-38页 |
·静态力学性能 | 第34-35页 |
·动态力学性能 | 第35页 |
·光学显微镜观测 | 第35-36页 |
·扫描电镜观测 | 第36页 |
·示差扫描量热分析 | 第36页 |
·红外热成像分析 | 第36页 |
·γ射线辐照实验 | 第36-37页 |
·形状记忆行为表征 | 第37-38页 |
第3章 纤维增强形状记忆复合材料的制备以及性能表征 | 第38-57页 |
·引言 | 第38-39页 |
·形状记忆聚合物的性能表征 | 第39-46页 |
·动态力学性能 | 第39-40页 |
·静态力学性能 | 第40-45页 |
·断口的微观形貌 | 第45-46页 |
·纤维增强形状记忆聚合物复合材料的制备及其性能表征 | 第46-55页 |
·材料的制备 | 第46页 |
·动态力学性能 | 第46-47页 |
·静态力学性能 | 第47-50页 |
·挠曲变形过程中的微观形貌 | 第50-52页 |
·挠曲变形过程中的形状记忆性能 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第4章 纤维状排布的颗粒增强形状记忆复合材料 | 第57-67页 |
·引言 | 第57页 |
·材料的制备 | 第57-58页 |
·镍粉颗粒呈纤维状排布的机理分析 | 第58-61页 |
·扫描电镜分析 | 第61页 |
·热-力学性能 | 第61-64页 |
·示差扫描量热分析 | 第61-62页 |
·动态力学性能测试 | 第62-64页 |
·电驱动性能 | 第64-65页 |
·纵向拉伸变形过程中的微观结构 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第5章 纤维增强形状记忆复合材料挠曲变形过程中的机理分析 | 第67-101页 |
·引言 | 第67页 |
·单丝铺设形状记忆复合材料的压缩变形行为 | 第67-72页 |
·纵向压缩过程中的二维变形行为 | 第67-70页 |
·理论预测与实验验证 | 第70-72页 |
·纤维增强形状记忆复合材料的挠曲变形行为 | 第72-99页 |
·挠曲过程中的三维变形行为 | 第72-75页 |
·体系应变能 | 第75-82页 |
·屈曲临界点和中性面位移 | 第82-89页 |
·材料屈曲的半波长 | 第89-93页 |
·材料屈曲的振幅 | 第93-95页 |
·理论预测与实验验证 | 第95-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
第6章 纤维增强形状记忆复合材料在空间可展开结构的应用 | 第101-116页 |
·引言 | 第101页 |
·基于纤维增强形状记忆复合材料弯曲变形的铰链结构设计 | 第101-107页 |
·铰链片层厚度 | 第102-103页 |
·铰链片层圆弧角度 | 第103-106页 |
·固定端 | 第106-107页 |
·加热方式 | 第107页 |
·形状记忆复合材料铰链的制造和展开性能测试 | 第107-113页 |
·铰链的制造 | 第107-109页 |
·铰链的加热功率 | 第109-110页 |
·铰链的展开及性能 | 第110-113页 |
·铰链/太阳能电池阵结构的地面模拟失重展开演示验证 | 第113-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第128-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
个人简历 | 第133-134页 |