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复合材料层板层间微/纳米颗粒增韧机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 选题背景与意义第14-15页
    1.2 CFRP层板复合材料纳米增韧技术概述第15-21页
        1.2.1 CFRP层板复合材料分层的主要形式第16页
        1.2.2 纳米增韧粒子的分类与特性第16-17页
        1.2.3 CFRP层板复合材料纳米增韧技术分类第17-18页
        1.2.4 CFRP层板层间纳米颗粒增韧概述第18-19页
        1.2.5 CFRP层板层间薄膜增韧概述第19-20页
        1.2.6 CFRP层板层间Z方向纳米增韧概述第20-21页
    1.3 橡胶颗粒增韧环氧树脂研究现状第21-23页
        1.3.1 橡胶颗粒的尺寸对环氧树脂复合材料断裂韧性的影响第21页
        1.3.2 橡胶颗粒对环氧树脂的微观增韧机理第21-22页
        1.3.3 不同加载速率与温度下橡胶颗粒对环氧树脂断裂韧性的影响第22-23页
    1.4 碳纳米管对环氧树脂及CFRP层板复合材料增韧研究现状第23-26页
        1.4.1 碳纳米管对环氧树脂断裂韧性影响第23页
        1.4.2 碳纳米管对CFRP层板层裂韧性的影响第23-26页
        1.4.3 生长碳纳米管对CFRP层板层裂韧性理论模型的研究第26页
    1.5 短纤维无纺布薄膜增韧CFRP层板研究现状第26-27页
    1.6 本文研究内容第27-30页
第二章 不同应变率下纳米橡胶颗粒对环氧树脂的增韧机制研究第30-42页
    2.1 前言第30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验材料的制备第30-31页
        2.2.2 断裂韧性测试方法第31-33页
        2.2.3 断口分析第33页
    2.3 结果与讨论第33-41页
        2.3.1 环氧树脂中纳米颗粒的分散性第33页
        2.3.2 低应变率下纳米橡胶/环氧复合材料的断裂韧性第33-35页
        2.3.3 高应变率下纳米橡胶/环氧复合材料的断裂韧性第35-36页
        2.3.4 光学显微镜断口形貌分析第36-40页
        2.3.5 增韧机理讨论第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 不同温度下纳米橡胶对环氧及其CFRP层板增韧机理研究第42-62页
    3.1 前言第42页
    3.2 实验材料制备与测试方法第42-45页
        3.2.1 实验材料的制备第42-43页
        3.2.2 纳米橡胶/环氧复合材料热力学分析测试第43页
        3.2.3 纳米橡胶/环氧复合材料的拉伸力学性能测试第43页
        3.2.4 纳米橡胶/环氧复合材料断裂韧性测试方法第43-44页
        3.2.5 CFRP层板试样层裂韧性测试方法第44-45页
        3.2.6 电镜分析第45页
    3.3 结果分析与讨论第45-51页
        3.3.1 动态热力学分析实验结果分析第45-46页
        3.3.2 拉伸力学性能第46-47页
        3.3.3 纳米橡胶/环氧复合材料I型断裂韧性第47-48页
        3.3.4 纳米橡胶/CFRP层板的I型层裂韧性第48-50页
        3.3.5 纳米橡胶颗粒在环氧树脂与环氧基CFRP层板中的增韧效率第50-51页
    3.4 纳米橡胶/环氧树脂复合材料在不同温度下的断口形貌第51-52页
    3.5 CFRP层板复合材料在不同温度下层裂断口形貌第52-55页
    3.6 纳米橡胶颗粒的微观增韧机理第55-60页
    3.7 本章小结第60-62页
第四章 生长碳纳米管对CFRP层板层间增韧特性与机理研究第62-72页
    4.1 前言第62页
    4.2 实验部分第62-64页
        4.2.1 材料制备第62-63页
        4.2.2 样品测试第63-64页
    4.3 实验结果与讨论第64-67页
        4.3.1 碳纳米管的分布与生长机理第64-66页
        4.3.2 生长碳纳米管/CFRP层板复合材料的I/II型层裂韧性第66-67页
    4.4. 增韧机理讨论第67-69页
    4.5 碳纳米管不同夹层法对CFRP层板层裂韧性影响第69-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第五章 生长碳纳米管/CFRP层板层裂韧性理论模型与数值分析第72-88页
    5.1 前言第72页
    5.2 生长纳米管/CFRP层板层裂韧性理论模型的建立第72-76页
    5.3 纳米管增韧机理与拔出准则第76-80页
        5.3.1 碳纳米管基体拔出增韧机理第76-77页
        5.3.2 碳纳米管纤维拔出增韧机理第77-78页
        5.3.3 碳纳米管剑鞘拔出增韧机理第78-79页
        5.3.4 纳米管在不同增韧机制中拔出长度的确定第79-80页
    5.4 数值算例与讨论第80-84页
        5.4.1 碳纳米管纤维拔出增韧机理对层板层裂力学特性的影响第80-83页
        5.4.2 纳米管基体拔出与纳米管纤维拔出增韧机理对层板层裂韧性的影响第83-84页
        5.4.3 纳米管剑鞘拔出增韧机理对层板层裂韧性影响第84页
    5.5 实验结果比较与分析第84-85页
    5.6 本章小结第85-88页
第六章 碳纤维无纺布对CFRP层板层间的增韧作用及机制第88-100页
    6.1 前言第88页
    6.2 实验材料制备与测试方法第88-91页
        6.2.1 实验材料第88页
        6.2.2 碳纤维无纺布/CFRP层板复合材料的制备第88-89页
        6.2.3 实验测试方法第89-91页
    6.3 结果与讨论第91-95页
        6.3.1 无纺布薄膜中短纤维的分散性第91页
        6.3.2 碳纤维无纺布在层板层间的分布第91-92页
        6.3.3 碳纤维无纺布对CFRP层板的I型层裂韧性的影响第92-94页
        6.3.4 碳纤维无纺布对CFRP层板的II型层裂韧性的影响第94页
        6.3.5 碳纤维无纺布对CFRP层板弯曲力学性能的影响第94-95页
        6.3.6 碳纤维无纺布对CFRP层板导电性的影响第95页
    6.4 裂纹扩展路径分析第95-96页
    6.5 短碳纤维无纺布微观增韧机理分析第96-99页
    6.6 本章小结第99-100页
第七章 全文总结与展望第100-104页
    7.1 本文的主要结论第101-102页
    7.2 本文的主要创新点第102-103页
    7.3 工作展望第103-104页
参考文献第104-118页
致谢第118-119页
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第119-121页

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