摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 防刺产品的研究现状 | 第10-12页 |
1.1.1 硬质防刺产品 | 第10-11页 |
1.1.2 半硬质半软质防刺产品 | 第11-12页 |
1.1.3 软质防刺产品 | 第12页 |
1.2 防刺用高性能纤维 | 第12-14页 |
1.2.1 超高分子量聚乙烯纤维 | 第12-13页 |
1.2.2 芳纶纤维 | 第13页 |
1.2.3 PBO纤维 | 第13页 |
1.2.4 蜘蛛丝 | 第13页 |
1.2.5 高强涤纶 | 第13-14页 |
1.3 三维织物的防刺机理及其在柔性防刺材料中的研究 | 第14-15页 |
1.3.1 三维织物的防刺机理 | 第14页 |
1.3.2 三维织物在柔性防刺材料中的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 剪切增稠液 | 第15-17页 |
1.4.1 剪切增稠液体的特点 | 第15页 |
1.4.2 剪切增稠液体的微观机理 | 第15-16页 |
1.4.3 影响剪切增稠液体增稠的因素 | 第16-17页 |
1.5 基于STF的复合材料及其研究现状 | 第17-18页 |
1.6 课题研究意义及研究内容 | 第18页 |
1.7 创新点 | 第18-20页 |
2 柔性防刺复合材料防刺机理及测试方法 | 第20-26页 |
2.1 柔性防刺复合材料防刺机理的研究 | 第20页 |
2.2 柔性防刺复合材料防刺过程受力分析 | 第20-21页 |
2.3 柔性防刺复合材料防刺性能的影响因素 | 第21页 |
2.4 复合材料防刺标准 | 第21-24页 |
2.5 测试方法 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3 高强涤纶三维机织物的织造及性能测试 | 第26-32页 |
3.1 设计方法 | 第26-28页 |
3.1.1 原料选择 | 第26页 |
3.1.2 纱线力学性能 | 第26页 |
3.1.3 织物结构设计 | 第26-28页 |
3.2 三维织物的上机织造 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-31页 |
3.3.1 纬密对三维织物准静态穿刺性能的影响 | 第29页 |
3.3.2 角连锁织物刺入过程的分析 | 第29-31页 |
3.3.3 五层层-层斜交角连锁织物的实物图 | 第31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
4 剪切增稠液的制备及性能表征 | 第32-50页 |
4.1 实验设备及原料 | 第32-33页 |
4.2 剪切增稠液的制备及流变性测试 | 第33-35页 |
4.2.1 SiO_2的制备及步骤 | 第33-34页 |
4.2.2 SiO_2的表征测试 | 第34页 |
4.2.3 SiO_2/PEG的制备 | 第34-35页 |
4.2.4 剪切增稠液流变性能测试 | 第35页 |
4.3 结果与讨论 | 第35-47页 |
4.3.1 SiO_2的表征测试 | 第35-37页 |
4.3.2 STF实物图 | 第37页 |
4.3.3 分散介质对STF流变性能的影响 | 第37-39页 |
4.3.4 浓度对STF流变性能的影响 | 第39-43页 |
4.3.5 温度对STF流变性能的影响 | 第43-46页 |
4.3.6 SiO_2/PEG200分散体系可逆性研究 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-50页 |
5 STF/高强涤纶复合材料的制备及性能表征 | 第50-58页 |
5.1 STF/高强涤纶复合材料的制备 | 第50-51页 |
5.1.1 实验原料与仪器 | 第50页 |
5.1.2 STF/高强涤纶复合材料的制备方法 | 第50-51页 |
5.2 浸渍处理对高强涤纶三维织物的影响 | 第51-52页 |
5.3 影响STF与高强涤纶三维织物复合的因素及力学表征 | 第52-54页 |
5.3.1 浸渍次数对STF与高强涤纶三维织物复合的影响 | 第52-53页 |
5.3.2 辊压次数对STF与高强涤纶三维织物复合的影响 | 第53-54页 |
5.3.3 浸渍比例对STF与高强涤纶三维织物复合的影响 | 第54页 |
5.4 纬密对STF/高强涤纶织物复合材料防刺性能的影响 | 第54-55页 |
5.5 STF/高强涤纶复合材料刺入过程的分析 | 第55-56页 |
5.6 本章小结 | 第56-58页 |
6 结论 | 第58-60页 |
6.1 主要研究结论 | 第58-59页 |
6.2 存在的不足 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读学位期间发表学术论文清单 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |