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纤维界面微力学的拉曼实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-33页
   ·纤维复合材料第12-15页
     ·聚合物基体第14-15页
     ·纤维增强材料第15页
   ·纤维复合材料界面第15-19页
     ·界面的微观结构第15-17页
     ·界面结合的物化机制第17-18页
     ·界面的力学模型第18-19页
   ·纤维界面微力学研究现状第19-23页
     ·界面物化特性研究第20-21页
     ·界面评价方法研究第21-22页
     ·界面应力传递与失效行为研究第22-23页
   ·微尺度实验力学测量技术第23-30页
     ·分类第23-25页
     ·微拉曼光谱技术第25-27页
     ·微拉曼光谱的基本理论第27-30页
   ·本文工作内容第30-33页
2 纤维界面微力学第33-54页
   ·纤维界面力学测试方法第33-38页
     ·纤维拉出测试第33-34页
     ·纤维压出测试第34-35页
     ·微滴测试第35-36页
     ·纤维段断测试第36-38页
   ·界面脱粘失效模型和强度标准第38-43页
     ·弹性应力传递第38-41页
     ·部分脱粘应力传递第41-43页
   ·纤维的力学性能第43-48页
     ·纤维的拉伸力学性能第44-45页
     ·纤维/树脂界面强度第45-48页
   ·纤维复合材料中的典型拉曼光谱第48-53页
     ·树脂的荧光效应第48页
     ·增强纤维的拉曼光谱第48-51页
     ·拉曼峰的蓝移现象第51页
     ·应力频移系数的标定实验第51-53页
   ·小结第53-54页
3 纤维拉出测试中的应力传递行为第54-68页
   ·试样制备第55-57页
     ·材料第55页
     ·试样制备过程第55-57页
   ·Kevlar29纤维拉出测试第57-61页
     ·测试过程第57-59页
     ·应力传递过程第59-61页
   ·Kevlar49纤维拉出测试第61-67页
     ·微拉曼光谱测试第61-62页
     ·应力传递过程第62-65页
     ·界面脱粘第65-67页
   ·小结第67-68页
4 纤维/微滴拉仲测试中的应力传递行为第68-87页
   ·纤维表面改性第69页
     ·氧化法第69页
     ·表面涂层法第69页
   ·试样制备第69-72页
     ·材料第69页
     ·试样制备过程第69-72页
   ·M55JB碳纤维/微滴拉伸测试第72-77页
     ·测试方法第72页
     ·单纤维变形第72-73页
     ·微拉曼光谱测试第73-75页
     ·应力传递过程第75-77页
   ·Kevlar29纤维/微滴拉仲测试第77-85页
     ·测试方法第77-78页
     ·单纤维拉曼光谱第78-79页
     ·单纤维变形第79-80页
     ·微拉曼光谱测试第80-81页
     ·应力传递过程第81-83页
     ·聚合物涂层的作用机制第83-85页
   ·小结第85-87页
5 纤维/裂纹交互微力学第87-114页
   ·试样制备第88-89页
   ·测试方法第89页
   ·完整粘接纤维第89-95页
     ·纤维应力第89-91页
     ·远场应力传递第91-92页
     ·近裂尖区应力传递第92-95页
   ·搭桥纤维第95-101页
     ·残余应力第95-96页
     ·重载时的纤维应力第96页
     ·应力传递模型第96-100页
     ·搭桥纤维的强度标准第100-101页
   ·断裂纤维第101-107页
     ·残余应力第101-102页
     ·重载时的纤维应力第102-103页
     ·应力传递模型第103-107页
   ·摩擦滑移界面微力学模型第107-111页
     ·反向滑移回缩第109页
     ·搭桥纤维重载时的滑移过程转化第109-110页
     ·断裂纤维重载时的滑移过程转化第110页
     ·讨论第110-111页
   ·小结第111-114页
6 结论与展望第114-118页
参考文献第118-126页
创新点摘要第126-127页
攻读博士学位期间发表学术论文情况及参与的科研项目第127-129页
致谢第129-130页
作者简介第130-131页

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