摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
·项目背景 | 第12页 |
·碳纤维增强树脂基复合材料 | 第12-18页 |
·碳纤维增强树脂基复合材料简介 | 第13-15页 |
·碳纤维增强树脂基复合材料性能 | 第15-16页 |
·碳纤维增强树脂基复合材料应用 | 第16-17页 |
·碳纤维增强树脂基复合材料的研究现状和趋势 | 第17-18页 |
·等离子体表面处理 | 第18-20页 |
·等离子体介绍 | 第18-19页 |
·等离子体表面处理原理 | 第19页 |
·等离子体表面处理的优点 | 第19-20页 |
·磁控溅射技术 | 第20-23页 |
·镀膜技术基本介绍 | 第20-21页 |
·溅射镀膜简介 | 第21-22页 |
·磁控溅射原理 | 第22-23页 |
·国内外研究现状 | 第23-25页 |
·国外研究现状 | 第23-24页 |
·国内研究现状 | 第24-25页 |
·研究内容及创新点 | 第25-28页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
·可行性分析 | 第26页 |
·创新点 | 第26-28页 |
第2章 实验部分 | 第28-42页 |
·实验设备 | 第28-30页 |
·实验原料 | 第30页 |
·实验方案 | 第30-31页 |
·实验流程 | 第31-33页 |
·表针与测试 | 第33-42页 |
·接触角测量及表面能计算 | 第33-34页 |
·金相显微分析 | 第34-35页 |
·力学性能测试 | 第35-36页 |
·红外光谱分析 | 第36-37页 |
·XRD分析 | 第37-38页 |
·SEM分析 | 第38-39页 |
·膜基结合强度测量 | 第39页 |
·平均沉积速率测量 | 第39-40页 |
·耐腐蚀性测试 | 第40-42页 |
第3章 氩等离子体处理碳纤维增强树脂基复合材料 | 第42-54页 |
·引言 | 第42页 |
·实验工艺设计 | 第42-43页 |
·浸润性分析 | 第43-48页 |
·氩等离子体处理电流对浸润性的影响 | 第44-45页 |
·氩等离子体处理气压对浸润性的影响 | 第45页 |
·氩等离子体处理时间对浸润性的影响 | 第45-47页 |
·氩等离子体处理时效性分析 | 第47-48页 |
·微观形貌分析 | 第48-50页 |
·力学性能分析 | 第50-51页 |
·红外光谱分析 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第4章 氧、氮等离子体处理碳纤维增强树脂基复合材料 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·实验工艺设计 | 第54-55页 |
·浸润性分析 | 第55-58页 |
·氧、氮等离子体处理电流对浸润性的影响 | 第55-56页 |
·氧、氮等离子体处理气压对浸润性的影响 | 第56-57页 |
·氧、氮等离子体处理时效性分析 | 第57-58页 |
·SEM表面形貌分析 | 第58-60页 |
·红外光谱分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 碳纤维增强树脂基复合材料表面Al涂层沉积 | 第62-78页 |
·引言 | 第62页 |
·实验工艺设计 | 第62-64页 |
·Al涂膜层微观结构 | 第64-67页 |
·磁控溅射工艺对沉积速率的影响 | 第67-72页 |
·膜层厚度的测量 | 第67-69页 |
·磁控溅射电流对沉积速率的影响 | 第69-70页 |
·磁控溅射工作气压对沉积速率的影响 | 第70页 |
·磁控溅射靶距对沉积速率的影响 | 第70-72页 |
·等离子体处理对膜基结合强度的影响 | 第72-77页 |
·膜基结合强度测量结果 | 第72-73页 |
·等离子体处理前后涂层厚度对膜基结合强度的影响 | 第73-74页 |
·等离子体处理电流对膜基结合强度的影响 | 第74-75页 |
·等离子体种类对膜基结合强度的影响 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第6章 耐含氟介质腐蚀实验 | 第78-82页 |
·引言 | 第78页 |
·实验装置及流程 | 第78-79页 |
·耐含氟介质腐蚀实验结果分析 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第92页 |