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碳纤维增强树脂基复合材料表面功能涂层制备研究

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

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