T700/PEEK预浸纱制备的浸渍机理及工艺优化
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 热塑性复合材料概述 | 第14-15页 |
1.2 热塑性复合材料自动铺丝技术 | 第15-16页 |
1.3 热塑性预浸料及其制备工艺 | 第16-19页 |
1.3.1 热塑性预浸料概述 | 第16-18页 |
1.3.2 热塑性预浸料制备工艺 | 第18-19页 |
1.4 浸渍机理研究现状 | 第19-20页 |
1.5 研究意义与主要内容 | 第20-22页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 热塑性预浸纱制备平台设计 | 第22-29页 |
2.1 制备工艺选择 | 第22-23页 |
2.2 热塑性预浸纱制备关键技术 | 第23-25页 |
2.2.1 分散剂选择 | 第23-24页 |
2.2.2 碳纤维丝束浸胶工艺 | 第24页 |
2.2.3 浸渍工艺 | 第24-25页 |
2.3 平台设计及工艺参数选择 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 预浸纱含胶量控制技术研究 | 第29-40页 |
3.1 含胶量要求 | 第29页 |
3.2 含胶量测试方法 | 第29-30页 |
3.3 机械搅拌法浸胶实验 | 第30-33页 |
3.4 循环法丝束浸胶工艺 | 第33-39页 |
3.4.1 胶液循环及浓度在线监测系统 | 第33-34页 |
3.4.2 浸胶长度对含胶量影响 | 第34-36页 |
3.4.3 超声功率对含胶量影响 | 第36-37页 |
3.4.4 胶液浓度对含胶量影响 | 第37-38页 |
3.4.5 工艺稳定性验证 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 粉末浸渍实验及工艺优化 | 第40-47页 |
4.1 熔融浸渍实验及工艺参数优化 | 第40-44页 |
4.1.1 牵引速率 | 第40-42页 |
4.1.2 预浸渍温度 | 第42-43页 |
4.1.3 张力 | 第43-44页 |
4.2 辊压成型实验及工艺优化 | 第44-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 预浸纱质量评价及复合材料力学性能 | 第47-60页 |
5.1 预浸纱SEM观察实验 | 第47-49页 |
5.1.1 实验设备及材料 | 第47页 |
5.1.2 截面形貌分析及讨论 | 第47-49页 |
5.2 预浸纱尺寸稳定性 | 第49-51页 |
5.2.1 预浸纱厚度稳定性 | 第49页 |
5.2.2 预浸纱宽度稳定性 | 第49-51页 |
5.3 预浸纱表面质量 | 第51-52页 |
5.4 T700/PEEK复合材料力学性能 | 第52-59页 |
5.4.1 复合材料预制体成型工艺 | 第52-54页 |
5.4.2 模压成型工艺 | 第54-55页 |
5.4.3 复合材料力学性能测试 | 第55-58页 |
5.4.4 力学性能测试结果与分析 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 本文工作总结 | 第60-61页 |
6.2 后期工作展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
在学期间发表的学术论文 | 第67页 |