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 |