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低温等离子体表面处理对UHMPE纤维复合材料性能的影响及测试

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪  论第9-16页
   ·复合材料概论第9-10页
   ·复合材料的特点第10页
     ·可设计性第10页
     ·材料与结构的同一性第10页
     ·发挥复合效应的优越性第10页
     ·材料性能对复合工艺的依赖性第10页
   ·复合材料的优点第10-11页
     ·比强度、比模量大第10页
     ·耐疲劳性能第10-11页
     ·阻尼减震性好第11页
     ·破损安全性高第11页
   ·UHWPE的性能第11-13页
     ·一般性能第11-12页
     ·耐晒性第12页
     ·耐化学性能第12-13页
   ·UHMPE纤维复合材料的发展动向及应用第13-16页
2 超高模量聚乙烯复合材料的研究现状与问题的提出第16-20页
   ·研究现状第16-18页
   ·问题的提出与研究意义第18-20页
3 理论基础第20-35页
   ·拔出强度第20-21页
   ·增强体一纤维拉伸强度的理论估计第21页
   ·基体-环氧树脂第21-23页
   ·界面理论第23-26页
     ·吸咐与浸润第23-24页
     ·液体在固体表面自发扩散的条件第24页
     ·固体表面粗糙度对浸润的影响第24-26页
   ·对UHEMPE纤维的低温等离子体处理第26-29页
     ·等离子体对高分子团体材料表面的作用第27-28页
     ·低温等离子体对UHMPE纤维的表面改性第28-29页
     ·低温离子体处理UHMPE纤维对其力学性能的影响第29页
   ·纤维复合材料细观力学分析第29-32页
     ·轴向拉伸第29-31页
     ·简支梁的材料力学分析第31-32页
     ·层间剪切强度ILSS第32页
     ·冲击第32页
   ·混杂纤维复合材料第32-35页
     ·HFRC的力学性质第32-33页
     ·混杂效应第33-35页
4 实验第35-41页
   ·材料和样品的准备第35页
   ·实验设备第35页
   ·UHMPE纤维的物理力学性能测试第35-36页
     ·直径、密度的测量第36页
     ·拉伸强度、断裂伸长率的测量第36页
   ·UHMPE纤维的表面处理第36-37页
   ·环氧树脂胶液的配制、固化第37页
   ·界面粘接强度的测试第37页
   ·复合材料样品的制作过程第37-38页
   ·复合材料密度、纤维体积率的测定第38页
   ·复合材料力学性能的测试第38-39页
     ·试件几何参数的设计第38-39页
     ·力学性能测试第39页
   ·SEM的观察第39页
   ·测试条件及误差第39-41页
5 结果和讨论第41-65页
   ·UHMPE纤维的物理力学性能第41页
   ·E-51/固化剂系统的胶液及固化第41页
   ·等离子体表面处理导致UHMPE纤维界面粘结强度提高第41-47页
     ·等离子体表面处理对界面粘接强度的影响第42-43页
     ·等离子体对纤维的刻蚀第43-46页
     ·等离子体处理对表面形貌的影响第46页
     ·等离子体处理对纤维表面化学特性的影响第46-47页
   ·复合材料样品第47-51页
     ·UHMPE纤维复合材料的物理力学性能第48-49页
     ·混杂纤维复合材料的物理力学性能第49-51页
   ·界面层的形成、物理力学性能分析第51-53页
     ·UHMPE纤维基体的界面层的形成第51页
     ·界面层的物理力学性能分析第51-53页
   ·抗拉第53-58页
     ·应力--应变曲线第53-54页
     ·TM拉伸模量第54-56页
     ·界面相对TM值的影响第56页
     ·TS拉伸强度第56-57页
     ·拉伸破坏第57-58页
   ·抗弯第58页
   ·层间剪切第58页
   ·冲击第58-59页
   ·UHMPE/E玻璃纤维混杂物理力学性能分析第59-63页
     ·拉伸应力--应变特征第59页
     ·力学性能分析第59-62页
     ·混杂效应第62-63页
   ·UHMPE纤维复合材料物理力学性能综合分析第63-65页
6 结  论第65-66页
致    谢第66-67页
参考文献第67-69页
附    录第69-70页

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