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三维编织C/K/EP混杂复合材料性能研究

中文摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第11-25页
 1.1 前言第11-12页
 1.2 树脂基复合材料第12-17页
  1.2.1 树脂基体第12-14页
   1.2.1.1 热固性树脂第12-13页
   1.2.1.2 热塑性树脂第13-14页
  1.2.2 碳纤维、芳纶纤维及其复合材料第14-15页
   1.2.2.1 碳纤维第14页
   1.2.2.2 芳纶纤维第14-15页
  1.2.3 界面第15-17页
   1.2.3.1 碳纤维表面处理第15-16页
   1.2.3.2 芳纶纤维表面处理第16-17页
 1.3 三维编织复合材料第17-20页
  1.3.1 三维编织结构复合材料的特点和性能第17-19页
   1.3.1.1 三维编织结构物的特点第17-18页
   1.3.1.2 三维编织结构复合材料的力学性能第18-19页
  1.3.2 影响三维编织结构复合材料性能的因素第19-20页
   1.3.2.1 纤维体积含量第19页
   1.3.2.2 界面第19-20页
   1.3.2.3 编织预制件的结构参数第20页
 1.4 编织混杂复合材料第20-23页
  1.4.1 混杂复合材料的特点第20-21页
  1.4.2 混杂效应第21-22页
  1.4.3 三维编织混杂复合材料第22-23页
 1.5 本课题研究背景、意义及内容第23-25页
  1.5.1 研究背景和意义第23页
  1.5.2 研究内容及目标第23-24页
  1.5.3 论文创新点第24-25页
第二章 表面处理对碳纤维/芳纶纤维增强环氧混杂复合材料性能的影响第25-43页
 2.1 引言第25页
 2.2 实验部分第25-29页
  2.2.1 实验原料及试剂第25-26页
  2.2.2 实验设备及分析用仪器第26页
  2.2.3 纤维表面处理工艺第26-27页
   2.2.3.1 碳纤维表面处理方法第26-27页
   2.2.3.2 芳纶纤维表面处理方法第27页
   2.2.3.3 混杂纤维表面处理方法第27页
  2.2.4 试样的制备第27-28页
  2.2.5 性能测试第28-29页
   2.2.5.1 弯曲实验第28页
   2.2.5.2 剪切实验第28-29页
   2.2.5.3 单丝拉伸实验第29页
  2.2.6 微观分析第29页
   2.2.6.1 扫描电子显微镜(SEM)观察第29页
   2.2.6.2 X射线光电子能谱(XPS)分析第29页
 2.3 结果与讨论第29-42页
  2.3.1 表面处理对碳纤维复合材料力学性能及界面的影响第29-35页
   2.3.1.1 表面处理对连续碳纤维增强环氧(C_L/EP)复合材料力学性能的影响第30页
   2.3.1.2 表面处理对C_L/EP复合材料界面结合强度的影响第30-31页
   2.3.1.3 表面处理对碳纤维表面状态的影响第31-35页
  2.3.2 表面处理对芳纶纤维复合材料力学性能及界面的影响第35-39页
   2.3.2.1 表面处理对连续芳纶纤维增强环氧(K_L/EP)复合材料力学性能的影响第35-36页
   2.3.2.2 芳纶纤维表面处理对复合材料界面性能的影响第36-37页
   2.3.2.3 表面处理对芳纶纤维表面状态的影响第37-39页
  2.3.3 表面处理对混杂复合材料力学性能及界面的影响第39-42页
   2.3.3.1 表面处理对连续纤维混杂复合材料(H_L/EP)性能的影响第39-41页
   2.3.3.2 表面处理对三维编织混杂复合材料性能的影响第41页
   2.3.3.3 表面处理对单纤维强度的影响第41-42页
 2.4 本章小结第42-43页
第三章 三维编织C/K/EP混杂复合材料力学行为研究第43-54页
 3.1 引言第43页
 3.2 实验部分第43-44页
  3.2.1 实验原料及设备第43-44页
   3.2.1.1 基体和增强体第43页
   3.2.1.2 实验设备第43-44页
  3.2.2 性能测试第44页
  3.2.3 微观分析第44页
 3.3 结果与讨论第44-53页
  3.3.1 混杂比对复合材料弯曲性能的影响第46-49页
  3.3.2 混杂比对复合材料剪切性能的影响第49-51页
  3.3.3 混杂比对复合材料冲击性能的影响第51-53页
  3.3.4 各种材料与人体骨弯曲性能的比较第53页
 3.4 本章小结第53-54页
第四章 三维编织C/K/EP混杂复合材料摩擦学性能研究第54-68页
 4.1 引言第54-55页
 4.2 实验部分第55-57页
  4.2.1 实验设备第56页
  4.2.2 实验条件第56页
  4.2.3 摩擦学性能的评定第56-57页
  4.2.4 微观分析第57页
 4.3 结果与讨论第57-67页
  4.3.1 复合材料在干摩擦条件下的摩擦磨损性能第57-61页
   4.3.1.1 干摩擦条件下的摩擦磨损动力学第57-59页
   4.3.1.2 载荷对摩擦系数和比磨损率的影响第59页
   4.3.1.3 磨损机理分析第59-61页
  4.3.2 复合材料在水润滑条件下的摩擦学性能第61-66页
   4.3.2.1 水润滑条件下复合材料的摩擦学性能第61-63页
   4.3.2.2 混杂比对复合材料摩擦学性能的影响第63-65页
   4.3.2.3 纤维方向对C/K/EP混杂复合材料摩擦学性能的影响第65-66页
  4.3.3 三维编织C/K/EP混杂复合材料与钛合金摩擦磨损性能的比较第66-67页
 4.4 本章小结第67-68页
第五章 三维编织C/K/EP混杂复合材料吸湿行为研究第68-81页
 5.1 引言第68页
 5.2 实验部分第68-71页
  5.2.1 实验材料和化学试剂第68-69页
  5.2.2 实验设备第69页
  5.2.3 吸湿实验第69-70页
   5.2.3.1 37℃吸湿实验第69-70页
   5.2.3.2 100℃吸湿实验第70页
  5.2.4 力学性能测试第70页
  5.2.5 孔隙率测定第70-71页
 5.3 结果与讨论第71-80页
  5.3.1 连续纤维增强环氧树脂混杂复合材料吸湿行为研究第71-75页
  5.3.2 三维编织纤维增强环氧复合材料吸湿行为研究第75-78页
   5.3.2.1 三维编织纤维增强环氧复合材料吸湿曲线第75-77页
   5.3.2.2 吸湿对三维编织纤维增强环氧复合材料力学性能的影响第77-78页
  5.3.3 高温下复合材料的吸湿行为第78-80页
 5.4 本章小结第80-81页
第六章 全文结论第81-83页
参考文献第83-90页
发表论文和科研情况说明第90-91页
致谢第91页

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