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纳米氧化铝/碳纤维多尺度增强聚酰胺基复合材料的制备工艺及力学性能

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 碳纤维增强热塑性树脂基复合材料概述第11-12页
    1.3 预浸料的制备方法第12-14页
        1.3.1 熔融浸渍第12-13页
        1.3.2 溶液浸渍第13页
        1.3.3 粉末浸渍法第13页
        1.3.4 纤维混杂法第13-14页
    1.4 碳纤维增强热塑性树脂基复合材料的界面概述第14-16页
        1.4.1 复合材料界面层结构第14页
        1.4.2 复合材料界面层作用机理第14-16页
        1.4.3 界面研究存在的问题第16页
    1.5 多尺度增强体的研究进展第16-18页
    1.6 无机纳米粒子增强树脂基复合材料的研究进展第18-21页
    1.7 本课题的研究目的、意义及研究内容第21-23页
        1.7.1 研究目的及意义第21-22页
        1.7.2 研究内容第22-23页
2 实验部分第23-33页
    2.1 实验材料及设备第23-24页
        2.1.1 实验材料第23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 实验方法第24-28页
        2.2.1 CFF/PA6预浸料的制备第24-25页
        2.2.2 Al_2O_3/PA6膜片的制备第25-26页
        2.2.3 复合材料模压成型第26-28页
    2.3 实验表征方法第28-33页
        2.3.1 力学性能的测试第28-29页
        2.3.2 热重/差示扫描同步热分析(TGA/DSC)第29-30页
        2.3.3 扫描电子显微镜分析(FESEM)第30-31页
        2.3.4 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第31-33页
3 CFF/PA6层压板制备工艺及性能第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 PA6树脂性能的表征第33-34页
    3.3 碳纤维织物去浆和浸润第34-36页
        3.3.1 碳纤维织物的去浆第34-35页
        3.3.2 碳纤维织物浸润第35-36页
    3.4 热压成型参数对复合材料层压板力学性能的影响第36-44页
        3.4.1 热压温度对复合材料力学性能的影响第37-38页
        3.4.2 保压时间对复合材料力学性能的影响第38-40页
        3.4.3 模压压力对复合材料力学性能的影响第40-42页
        3.4.4 纤维浸润性与断口形貌分析第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
4 纳米Al_2O_3加入量对CFF/Al_2O_3/PA6层压板的影响第45-51页
    4.1 纳米Al_2O_3含量对CFF/Al_2O_3/PA6层压板力学性能的影响第45-48页
    4.2 CFF/Al_2O_3/PA6层压板断口形貌的分析第48-50页
    4.3 本章小结第50-51页
5 结论及展望第51-53页
    5.1 结论第51页
    5.2 展望第51-53页
参考文献第53-59页
硕士研究生期间发表论文第59-61页
致谢第61页

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