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短玻纤增强共混改性杂萘联苯聚芳醚复合材料

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
引言第13-14页
1 文献综述第14-34页
   ·高性能热塑性树脂基体的研究进展第14-18页
     ·高性能热塑性树脂基体第14-16页
     ·高性能热塑性共混物第16-18页
   ·纤维增强热塑性树脂基复合材料第18-28页
     ·高性能纤维增强复合材料的研究第20-22页
     ·常用纤维第22-24页
     ·纤维增强复合材料的制备工艺研究第24-26页
     ·复合材料的界面理论第26-28页
     ·纤维增强复合材料的发展前景第28页
   ·含杂萘联苯结构高性能聚合物及其复合材料的研究进展第28-32页
     ·含杂萘联苯结构的高性能聚合物研究第28-31页
     ·含杂萘联苯结构的高性能聚合物基复合材料第31-32页
   ·论文的立题背景和研究内容第32-34页
     ·立题背景第32-33页
     ·研究内容第33-34页
2 实验部分第34-42页
   ·主要原料第34-35页
     ·树脂基体第34页
     ·玻璃纤维第34-35页
   ·树脂基体及复合材料的制备第35-38页
     ·树脂基体的制备第35-36页
     ·玻纤增强复合材料挤出工艺第36-37页
     ·玻纤增强复合材料注塑工艺第37-38页
   ·性能测试第38-42页
     ·拉伸性能的测试第38页
     ·弯曲性能的测试第38-39页
     ·冲击性能的测试第39页
     ·玻璃化转变温度(T_g)测试第39页
     ·热稳定性能的测试第39-40页
     ·复合材料断面形貌的分析第40页
     ·复合材料中玻璃纤维长度的测定第40页
     ·复合材料密度的测试第40-42页
3 玻纤增强PPESK/PEEK复合材料的制备与性能研究第42-71页
   ·PPESK/PEEK共混物的熔融加工性能第43-45页
   ·PPESK/PEEK相容性研究第45-49页
     ·PPESK/PEEK共混物DSC曲线分析第45-47页
     ·PPESK/PEEK共混物形貌研究第47-48页
     ·PPESK/PEEK共混物的密度第48-49页
   ·PPESK/PEEK共混物力学性能第49-55页
     ·PPESK/PEEK共混物的室温和高温拉伸性能第50-53页
     ·PPESK/PEEK共混物的弯曲性能第53-54页
     ·PPESK/PEEK共混物的冲击性能第54-55页
   ·PPESK/PEEK共混物热稳定性能第55-56页
   ·玻璃纤维增强PPESK/PEEK复合材料的制备第56-57页
   ·短切玻纤增强PPESK/PEEK复合材料力学性能的研究第57-62页
     ·玻纤增强PPESK/PEEK复合材料150℃下的拉伸性能第57-59页
     ·玻纤增强PPESK/PEEK复合材料的弯曲性能第59-60页
     ·玻纤增强PPESK/PEEK复合材料的冲击性能第60-62页
   ·纤维含量对复合材料力学性能的影响第62-64页
   ·纤维长度及分布对GF/PPESK/PEEK复合材料力学性能的影响第64-67页
   ·PPESK/PEEK树脂基复合材料界面性能及受力破坏机理分析第67-69页
   ·本章结论第69-71页
4 玻纤增强PPBES/PEEK复合材料的制备与性能研究第71-92页
   ·PPBES/PEEK共混物的熔融加工性第72-73页
   ·PPBES/PEEK相容性研究第73-77页
     ·PPBES/PEEK共混物DSC曲线分析第73-75页
     ·PPBES/PEEK共混物形貌研究第75-76页
     ·PPBES/PEEK共混物的密度第76-77页
   ·PPBES/PEEK共混物力学性能第77-80页
     ·PPBES/PEEK共混物的室温和高温拉伸性能第77-78页
     ·PPBES/PEEK共混物的弯曲性能第78-79页
     ·PPBES/PEEK共混物的冲击性能第79-80页
   ·PPBES/PEEK共混物热稳定性能第80-82页
   ·玻璃纤维增强PPBES/PEEK复合材料的制备与性能第82-83页
     ·玻璃纤维的选择第82页
     ·聚合物基体的选择第82-83页
   ·短切玻纤增强PPBES/PEEK复合材料的力学性能研究第83-87页
     ·玻纤增强PPBES/PEEK复合材料150℃下的拉伸性能第83-85页
     ·玻纤增强PPBES/PEEK复合材料的弯曲性能第85-86页
     ·玻纤增强PPBES/PEEK复合材料的冲击性能第86-87页
   ·纤维长度及分布对GF/PPBES/PEEK复合材料力学性能的影响第87-89页
   ·PPBES/PEEK树脂基复合材料界面性能及受力破坏机理分析第89-91页
   ·本章结论第91-92页
5 玻纤增强PPBESK复合材料的制备与性能研究第92-108页
   ·PPBESK树脂熔融加工性能研究第92页
   ·玻璃纤维的选择第92-93页
   ·基体的力学性能第93-95页
     ·PPBESK基体树脂室温和150℃下拉伸性能第93-94页
     ·PPBESK基体树脂的弯曲性能第94页
     ·PPBESK基体树脂的冲击性能第94-95页
   ·PPBESK基体的热稳定性第95-96页
   ·基体分子量对GF/PPBESK复合材料性能的影响第96-99页
     ·基体分子量对GF/PPBESK复合材料拉伸强度的影响第96-97页
     ·基体分子量对GF/PPBESK复合材料弯曲性能的影响第97-99页
     ·基体分子量对GF/PPBESK复合材料冲击强度的影响第99页
   ·玻纤含量对GF/PPBESK复合材料力学性能的影响第99-102页
     ·玻纤含量对GF/PPBESK复合材料拉伸性能的影响第100-101页
     ·玻纤含量对GF/PPBESK复合材料弯曲性能的影响第101页
     ·玻纤含量对GF/PPBESK复合材料冲击性能的影响第101-102页
   ·纤维长度及分布对GF/PPBESK复合材料力学性能的影响第102-105页
   ·纤维增强PPBESK树脂基复合材料界面性能第105-107页
   ·本章结论第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-118页
附录A 论文中主要符号和缩写的意义第118-119页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第119-120页
创新点摘要第120-121页
致谢第121-122页
作者简介第122-124页

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