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耐烧蚀混杂纤维增强树脂基复合材料的设计与性能研究

摘要第12-14页
Abstract第14-15页
第一章 绪论第17-36页
    1.1 耐烧蚀纤维增强树脂基复合材料研究背景第17-25页
        1.1.1 大面积耐烧蚀复合材料的现实需求第17-18页
        1.1.2 大面积耐烧蚀复合材料的设计要素第18-20页
        1.1.3 大面积耐烧蚀复合材料的发展现状第20-23页
        1.1.4 发展新型大面积耐烧蚀复合材料的关键问题第23-24页
        1.1.5 新型大面积耐烧蚀复合材料的改进方案第24-25页
    1.2 高残炭树脂基体研究现状第25-29页
        1.2.1 低压钡酚醛树脂第26页
        1.2.2 硼酚醛树脂第26-27页
        1.2.3 苯并噁嗪树脂第27-28页
        1.2.4 聚芳基乙炔树脂第28-29页
    1.3 高残炭有机纤维研究现状第29-31页
        1.3.1 酚醛纤维第29-30页
        1.3.2 PBO纤维第30-31页
    1.4 混杂纤维复合材料的概况第31-32页
        1.4.1 混杂纤维复合材料的主要优点第31页
        1.4.2 混杂纤维复合材料基本结构第31-32页
    1.5 树脂基复合材料耐烧蚀性能的主要研究方法第32-33页
        1.5.1 氧-乙炔焰烧蚀第32页
        1.5.2 液体发动机尾焰烧蚀第32-33页
        1.5.3 小型固体火箭发动机测试第33页
        1.5.4 风洞试验第33页
    1.6 选题依据与研究内容第33-36页
第二章 实验部分第36-47页
    2.1 主要实验原材料第36-38页
        2.1.1 树脂基体第36-37页
        2.1.2 纤维增强体第37-38页
    2.2 复合材料试样制备第38-40页
        2.2.1 预织纤维布层压成型复合材料第38-39页
        2.2.2 自制预浸料层压成型复合材料第39-40页
    2.3 性能测试及表征第40-47页
        2.3.1 热失重实验及数据处理方法第40-41页
        2.3.2 密度第41页
        2.3.3 纤维体积含量第41-43页
        2.3.4 孔隙率第43页
        2.3.5 力学性能第43-44页
        2.3.6 耐烧蚀性能第44-45页
        2.3.7 耐冲刷性能第45-46页
        2.3.8 扫描电镜与电子能谱分析第46-47页
第三章 单种纤维增强酚醛复合材料的性能研究第47-71页
    3.1 耐烧蚀复合材料的设计第47-49页
        3.1.1 树脂基体第47-48页
        3.1.2 增强体第48页
        3.1.3 纤维体积含量第48-49页
    3.2 有机纤维热解特性研究第49-51页
        3.2.1 有机纤维热解特征曲线第49-50页
        3.2.2 有机纤维微观结构分析第50-51页
    3.3 浸渍酚醛树脂的纤维丝束拉伸性能研究第51-53页
        3.3.1 丝束断裂强度第51-52页
        3.3.2 丝束断裂的载荷-位移曲线第52页
        3.3.3 丝束断裂微观形貌特征第52-53页
    3.4 单种纤维增强复合材料性能特征第53-70页
        3.4.1 单种纤维增强复合材料的炭化试样受力失效特征分析第53-63页
        3.4.2 单种纤维增强复合材料耐烧蚀性能及其失效特征分析第63-67页
        3.4.3 单种纤维增强复合材料耐冲刷性能及其失效特征分析第67-70页
    3.5 本章小结第70-71页
第四章 耐烧蚀酚醛-石英/酚醛HFRP设计与性能研究第71-114页
    4.1 纤维混杂比对酚醛-石英/低压钡酚醛HFRP性能的影响第71-95页
        4.1.1 纤维混杂比的确定第71-72页
        4.1.2 纤维混杂比对酚醛-石英/PR HFRP力学性能影响第72-79页
        4.1.3 纤维混杂比对酚醛-石英/PR HFRP耐烧蚀性能影响第79-86页
        4.1.4 纤维混杂比对酚醛-石英/PR HFRP耐冲刷性能影响第86-95页
        4.1.5 纤维混杂比对酚醛-石英/PR HFRP性能影响规律第95页
    4.2 树脂基体对酚醛-石英HFRP性能影响第95-112页
        4.2.1 树脂基体的选择第95-96页
        4.2.2 树脂基体热解特征第96-97页
        4.2.3 树脂基体对酚醛-石英HFRP力学性能影响第97-102页
        4.2.4 树脂基体对酚醛-石英HFRP耐烧蚀性能影响第102-106页
        4.2.5 树脂基体对酚醛-石英HFRP耐冲刷性能影响第106-112页
        4.2.6 树脂基体对酚醛-石英HFRP性能影响规律第112页
    4.3 本章小结第112-114页
第五章 耐烧蚀PBO-石英/酚醛HFRP设计与性能研究第114-132页
    5.1 PBO-石英/酚醛HFRP设计第114-115页
        5.1.1 PBO-石英/酚醛HFRP的设计第114-115页
        5.1.2 PBO-石英/酚醛HFRP的试样参数第115页
    5.2 PBO-Q/PR HFRP的性能研究第115-126页
        5.2.1 PBO-Q/PR-35 HFRP复合材料性能分析第115-118页
        5.2.2 PBO-Q/PR-45 HFRP的性能分析第118-125页
        5.2.3 PBO-Q/PR HFRP的性能改善原因分析第125-126页
    5.3 有机纤维类型对HFRP性能影响第126-130页
        5.3.1 有机纤维对HFRP的力学性能影响第126-128页
        5.3.2 有机纤维对HFRP的耐烧蚀性能影响第128页
        5.3.3 有机纤维对HFRP的耐冲刷性能影响第128-130页
        5.3.4 有机纤维对HFRP性能影响规律第130页
    5.4 本章小结第130-132页
第六章 总结与展望第132-135页
    6.1 全文总结第132-133页
    6.2 展望第133-135页
参考文献第135-145页
致谢第145-147页
作者在学期间取得的学术成果第147-148页

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