摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 复合材料的防弹机理及结构设计 | 第17-19页 |
1.2.1 复合材料的防弹机理 | 第17-18页 |
1.2.2 防弹复合材料的结构设计 | 第18-19页 |
1.3 防弹复合材料的发展概况 | 第19-24页 |
1.3.1 增强纤维的研究现状 | 第19-22页 |
1.3.2 防弹复合材料树脂基体的研究现状 | 第22-23页 |
1.3.3 防弹复合材料发展趋势 | 第23-24页 |
1.4 复合材料界面性能的研究 | 第24-27页 |
1.4.1 界面结合理论 | 第24-25页 |
1.4.2 UHMWPEF的表面改性 | 第25-26页 |
1.4.3 层间混杂复合材料胶黏剂的研究 | 第26-27页 |
1.5 本文的研究目的及内容 | 第27-28页 |
第二章 实验材料及方法 | 第28-34页 |
2.1 技术路线 | 第28-29页 |
2.2 实验原料 | 第29页 |
2.3 实验设备及测试方法 | 第29-34页 |
2.3.1 实验设备 | 第29页 |
2.3.2 树脂性能测试及表征 | 第29-32页 |
2.3.3 UHMWPEF性能测试及表征 | 第32页 |
2.3.4 UHMWPEF/CF复合界面粘接性能测试 | 第32-34页 |
第三章 环氧甲基丙烯酸酯树脂的制备及性能研究 | 第34-48页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 改性树脂的制备 | 第34-35页 |
3.2.1 改性原理 | 第34-35页 |
3.2.2 改性方法 | 第35页 |
3.3 改性反应的影响因素及动力学研究 | 第35-41页 |
3.3.1 催化剂种类对反应的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 催化剂用量对反应的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 反应温度及时间对反应的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 改性反应动力学分析 | 第38-41页 |
3.4 改性树脂的红外光谱分析 | 第41-42页 |
3.5 反应程度对改性树脂性能的影响 | 第42-46页 |
3.5.1 反应程度对改性树脂颜色的影响 | 第42-43页 |
3.5.2 反应程度对改性树脂黏度的影响 | 第43-44页 |
3.5.3 反应程度对树脂凝胶性能影响 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 改性树脂固化及树脂的应用性能研究 | 第48-62页 |
4.1 前言 | 第48页 |
4.2 改性树脂固化反应原理 | 第48页 |
4.3 改性树脂固化工艺 | 第48-51页 |
4.3.1 升温速率对改性树脂固化的影响 | 第49页 |
4.3.2 改性树脂固化温度的确定 | 第49-50页 |
4.3.3 改性树脂固化时间的确定 | 第50-51页 |
4.4 改性树脂的固化动力学研究 | 第51-54页 |
4.5 改性树脂固化前后红外光谱分析 | 第54-55页 |
4.6 改性反应程度对树脂胶黏特性的影响 | 第55-60页 |
4.6.1 UHMWPEF/CF复合材料样品制备 | 第55页 |
4.6.2 改性反应程度对T剥离强度的影响 | 第55-58页 |
4.6.3 剥离面微观形貌分析 | 第58-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 UHMWPEF表面处理及复合界面胶黏特性研究 | 第62-74页 |
5.1 前言 | 第62页 |
5.2 UHMWPEF表面处理工艺 | 第62页 |
5.3 表面处理工艺对纤维性能的影响 | 第62-66页 |
5.3.1 表面处理工艺对纤维形貌的影响 | 第62-64页 |
5.3.2 表面处理工艺对纤维化学成分的影响 | 第64-65页 |
5.3.3 表面处理工艺对单丝强度的影响 | 第65-66页 |
5.4 纤维结构对复合界面粘接性能的影响 | 第66-73页 |
5.4.1 UHMWPEF/CF复合材料样品制备 | 第67页 |
5.4.2 UHMWPEF结构对复合界面粘接性能的影响 | 第67-72页 |
5.4.3 CF织物形态对复合界面粘接性能的影响 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第85页 |
参与的科研项目 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |