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碳纤维电热复合材料制备与性能研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 碳纤维电热复合材料研究背景第13-17页
        1.1.1 风力发电对抗冰技术提出了迫切需求第13-15页
        1.1.2 风电叶片抗冰技术概述第15-16页
        1.1.3 碳纤维电热复合材料的特点第16-17页
    1.2 抗冰技术及碳纤维电热复合材料研究现状第17-21页
        1.2.1 抗冰技术研究现状第17-20页
        1.2.2 碳纤维电热复合材料研究现状第20-21页
    1.3 本文的研究内容方法及技术路线第21-24页
        1.3.1 研究内容第21-22页
        1.3.2 研究方法第22-24页
第二章 碳纤维电热复合材料制备第24-37页
    2.1 实验原材料第24页
    2.2 实验设备第24-25页
    2.3 复合材料制备工艺简介第25-26页
    2.4 碳纤维电热复合材料端电极制备第26-29页
        2.4.1 接触电阻的影响因素第26-28页
        2.4.2 电极的制备第28-29页
    2.5 碳纤维电热复合材料制备第29-36页
        2.5.1 碳纤维复合材料层合板的制备第29-32页
        2.5.2 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料的制备第32-34页
        2.5.3 碳纤维/玻璃纤维层间混杂夹芯复合材料的制备第34-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 碳纤维电热复合材料性能测试方法第37-48页
    3.1 碳纤维电热复合材料静态电热特性测试第37-39页
        3.1.1 单向纤维丝束电阻测试第37-38页
        3.1.2 碳纤维复合材料层合板的电阻测试第38页
        3.1.3 碳纤维平纹布复合材料层合板的电阻测试第38-39页
        3.1.4 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料层合板的电阻测试第39页
        3.1.5 碳纤维/玻璃纤维层间混杂夹芯复合材料层合板的电阻测试第39页
    3.2 碳纤维电热复合材料的电阻温度关系测试第39-40页
    3.3 碳纤维电热复合材料的加热特性测试第40-41页
    3.4 承受载荷时碳纤维电热复合材料的电阻测试第41-43页
        3.4.1 碳纤维电热复合材料在拉伸载荷下的电阻测试第41-42页
        3.4.2 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料在弯曲载荷下的电阻测试第42-43页
    3.5 高低温循环加载后复合材料力学性能测试和内部损伤检测第43-47页
        3.5.1 碳纤维电热复合材料力学性能测试第44-46页
        3.5.2 碳纤维电热复合材料内部损伤检测第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 碳纤维电热复合材料的静态电热特性第48-57页
    4.1 不同种类碳纤维的电阻值第48-49页
    4.2 铺层角度对碳纤维电热复合材料电阻的影响第49-50页
    4.3 碳纤维电热复合材料电阻特性的尺寸效应第50-53页
        4.3.1 铺层厚度对碳纤维电热复合材料电阻特性的影响第51页
        4.3.2 铺层长度对碳纤维电热复合材料电阻特性的影响第51-52页
        4.3.3 铺层宽度对碳纤维电热复合材料电阻特性的影响第52-53页
    4.4 碳纤维电热复合材料的加热特性第53-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第五章 通电加热对碳纤维电热复合材料电阻特性及力学性能的影响第57-69页
    5.1 碳纤维电热复合材料电阻-温度关系第57-58页
    5.2 碳纤维电热复合材料的电阻-变形关系第58-60页
        5.2.1 碳纤维复合材料的电阻-拉伸变形关系第58-59页
        5.2.2 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料的电阻-弯曲变形关系第59-60页
    5.3 高低温循环对碳纤维电热复合材料力学性能的影响第60-67页
        5.3.1 碳纤维电热复合材料的无损探伤分析第60-64页
        5.3.2 碳纤维电热复合材料的力学性能分析第64-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 结论与展望第69-73页
    6.1 全文总结第69-71页
    6.2 主要创新点第71-72页
    6.3 研究展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
作者在学期间取得的学术成果第77页

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