摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
目录 | 第12-15页 |
插图清单 | 第15-18页 |
表格清单 | 第18-19页 |
第一章 引言 | 第19-24页 |
·研究背景及意义 | 第19-20页 |
·研究目标 | 第20页 |
·研究内容及方法 | 第20-21页 |
·研究的创新点 | 第21-22页 |
·论文的章节安排 | 第22-24页 |
第二章 文献综述 | 第24-42页 |
·竹的基本性能 | 第24-27页 |
·竹材增强复合材料 | 第27-30页 |
·天然纤维增强聚合物基复合材料的界面粘结性能 | 第30-37页 |
·聚合物基复合材料界面粘结机理 | 第30-32页 |
·天然纤维表面改性对界面粘结性能的影响 | 第32-35页 |
·界面强度的测试和表征方法 | 第35-37页 |
·天然纤维增强复合材料的吸湿性能 | 第37-40页 |
·复合材料的吸湿机理研究 | 第38-39页 |
·吸湿性对复合材料力学性能的影响 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 湿度环境下制备的竹条/乙烯基酯复合材料的界面粘结性能 | 第42-54页 |
·实验部分 | 第42-45页 |
·实验原料 | 第42页 |
·竹条吸湿实验 | 第42-43页 |
·竹条吸湿—放湿曲线及尺寸变化 | 第43页 |
·竹条拉伸强度的测试 | 第43页 |
·抽拔试样的制备和界面剪切强度的测试 | 第43-45页 |
·结果与讨论 | 第45-53页 |
·竹条的吸湿特性 | 第45-48页 |
·吸湿对竹条拉伸性能的影响 | 第48-49页 |
·竹条/乙烯基酯复合材料的界面粘结性能 | 第49-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 化学改性改善竹条/乙烯基酯复合材料的界面吸湿性能 | 第54-73页 |
·竹条的化学改性 | 第54-56页 |
·碱处理 | 第54页 |
·乙酰化处理 | 第54-55页 |
·高锰酸钾(KMnO_4)氧化处理 | 第55页 |
·硅烷处理 | 第55-56页 |
·竹条吸湿、浸润及粘结性能的测试 | 第56-58页 |
·竹条吸湿实验及性能测试 | 第56页 |
·竹条表面的浸润性能测试 | 第56-57页 |
·竹条/树脂间界面粘结性能的测试 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-71页 |
·化学改性对竹条吸湿性能的影响 | 第58-61页 |
·竹条改性后的物理力学性能 | 第61-63页 |
·化学改性对干竹条/乙烯基酯复合材料界面粘结强度的影响 | 第63-66页 |
·化学改性对湿竹条/乙烯基酯复合材料界面粘结强度的影响 | 第66-69页 |
·短梁剪切方法测试竹条/乙烯基酯复合材料的层间剪切强度 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第五章 竹条/乙烯基酯复合材料浸水后的剩余界面剪切强度 | 第73-78页 |
·试样制备及测试 | 第73页 |
·吸水老化对竹条/乙烯基酯树脂间界面剪切强度的影响 | 第73-75页 |
·化学改性对竹条/乙烯基酯界面吸水老化性能的影响 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 竹条/乙烯基酯复合材料界面性能的原子力显微镜表征 | 第78-99页 |
·原子力显微镜的工作原理及系统结构 | 第78-80页 |
·实验部分 | 第80-83页 |
·测试样品的准备 | 第80页 |
·测试仪器 | 第80-81页 |
·原子力显微镜图像分析 | 第81-82页 |
·原子力显微镜纳米压痕测试 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-97页 |
·复合材料界面相的AFM形貌和相位分析 | 第83-87页 |
·复合材料界面两侧力学性能的分布 | 第87-91页 |
·化学改性的竹条/乙烯基酯树脂复合材料的界面分析 | 第91-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第七章 总结与结论 | 第99-103页 |
参考文献 | 第103-112页 |
附录清单 | 第112-113页 |
附录一 竹条吸湿特性及湿度条件下竹条的物理、力学性能 | 第113-115页 |
附录二 竹条/乙烯基酯树脂的界面剪切强度及干竹条/树脂的初始接触角 | 第115-116页 |
附录三 干竹条/乙烯基酯在水中浸泡后的剩余界面剪切强度及竹条拉伸强度 | 第116-117页 |
附录四 4μm×4μm区域内沿树脂—界面—竹条的相对模量 | 第117-120页 |
攻读博士学位期间所取得的研究成果 | 第120-122页 |
致谢 | 第122-123页 |