摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
·课题背景概述 | 第16-21页 |
·热塑性树脂基复合材料的发展 | 第16-17页 |
·玻纤增强树脂基复合材料的发展 | 第17-20页 |
·连续纤维增强热塑性树脂基复合材料(LFRT)制备方法 | 第20-21页 |
·国内外相关课题的研究 | 第21-27页 |
·玻纤增强热塑性材料的性能研究 | 第21-22页 |
·制备连续长纤维增强热塑性树脂基复合材料的研究进展 | 第22-25页 |
·热塑性树脂熔融浸渍纤维的模型 | 第25-27页 |
·纤维增强相关理论研究 | 第27-29页 |
·纤维临界长度 | 第27页 |
·复合材料纵向拉伸强度 | 第27-28页 |
·复合材料的断裂 | 第28-29页 |
·本文主要研究内容 | 第29-32页 |
·本课题研究内容 | 第29页 |
·目的和意义 | 第29-32页 |
第二章 长纤维增强热塑性复合材料浸渍模型分析 | 第32-44页 |
·引言 | 第32页 |
·熔融浸渍的相关理论 | 第32-33页 |
·浸渍理论模型的建立 | 第33-38页 |
·浸渍过程的理论基础 | 第33-34页 |
·模型的建立 | 第34-38页 |
·渗透率的确定 | 第34-36页 |
·其他参数的确定 | 第36-37页 |
·浸渍理论模型 | 第37-38页 |
·模型的计算 | 第38-42页 |
·树脂基体黏度的影响 | 第38页 |
·纤维束内纤维体积含量的影响 | 第38-39页 |
·纤维展宽的影响 | 第39-42页 |
·熔体压力的影响 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第三章 长玻纤增强聚丙烯预浸料制备工艺研究 | 第44-68页 |
·引言 | 第44-45页 |
·复合材料的界面 | 第45-47页 |
·界面作用机理 | 第45-46页 |
·界面性能的评价方法 | 第46-47页 |
·实验条件 | 第47-50页 |
·预浸料制备工艺 | 第47-48页 |
·原材料 | 第48页 |
·实验设备 | 第48-49页 |
·标准试样的制备 | 第49页 |
·测试与表征 | 第49-50页 |
·复合材料的界面结合性能分析 | 第50-60页 |
·复合材料的层间剪切强度、孔隙率及耐湿热性能 | 第50-51页 |
·实验 | 第51-60页 |
·停留时间 | 第51-52页 |
·加工温度 | 第52-54页 |
·纤维展宽 | 第54-57页 |
·树脂基体 | 第57-58页 |
·相容剂PP-g-MAH含量 | 第58-60页 |
·复合材料制备工艺参数的优化 | 第60-65页 |
·DOE方法介绍 | 第60-61页 |
·实验 | 第61-62页 |
·实验流程 | 第61-62页 |
·DOE方案确定 | 第62页 |
·工艺参数的优化 | 第62-65页 |
·传递函数的分析 | 第63-64页 |
·最优工艺条件 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-68页 |
第四章 长玻纤增强聚丙烯预浸料注塑工艺与性能研究 | 第68-78页 |
·引言 | 第68-69页 |
·实验条件 | 第69-70页 |
·原材料 | 第69页 |
·实验设备 | 第69页 |
·测试与表征 | 第69-70页 |
·注塑工艺参数优化研究 | 第70-75页 |
·实验设计 | 第70-71页 |
·实验分析 | 第71-75页 |
·残余玻纤长度 | 第71-73页 |
·力学性能 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-78页 |
第五章 全文总结 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·有待进一步研究的问题 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
附件 | 第89-90页 |