致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景及依据 | 第8页 |
1.2 纤维增强复合材料国内外研究现状 | 第8-12页 |
1.2.1 温石棉纤维 | 第9页 |
1.2.2 玄武岩纤维 | 第9页 |
1.2.3 玻璃纤维 | 第9-11页 |
1.2.4 植物纤维 | 第11-12页 |
1.2.5 碳纤维 | 第12页 |
1.3 纤维增强复合材料发展趋势 | 第12-13页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.4.1 课题研究的目的及意义 | 第13页 |
1.4.2 课题主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 玻纤长度和含量对玻纤/木塑复合材料力学性能的影响 | 第14-21页 |
2.1 前言 | 第14页 |
2.2 实验部分 | 第14-16页 |
2.2.1 主要实验原料 | 第14页 |
2.2.2 试验仪器与设备 | 第14-15页 |
2.2.3 试验方案设计 | 第15页 |
2.2.4 实验工艺流程及性能测试 | 第15-16页 |
2.2.5 断面微观形貌表征 | 第16页 |
2.3 结果与分析 | 第16-20页 |
2.3.1 玻璃纤维长度对复合材料力学性能的影响 | 第16-17页 |
2.3.2 断面微观形貌表征 | 第17-19页 |
2.3.3 玻璃纤维含量对复合材料力学性能的影响 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 硅烷偶联剂对玻璃纤维/木塑复合材料力学性能的影响 | 第21-26页 |
3.1 前言 | 第21页 |
3.2 实验部分 | 第21-22页 |
3.2.1 主要实验原料 | 第21页 |
3.2.2 试验仪器与设备 | 第21页 |
3.2.3 试验方案设计 | 第21-22页 |
3.2.4 实验工艺流程及性能测试 | 第22页 |
3.2.5 断面微观形貌表征 | 第22页 |
3.3 结果与分析 | 第22-25页 |
3.3.1 偶联剂对复合材料力学性能的影响 | 第22-24页 |
3.3.2 断面微观形貌分析 | 第24-25页 |
3.4 本章小结 | 第25-26页 |
第四章 相容剂对玻纤/木塑复合材料力学性能的影响 | 第26-32页 |
4.1 前言 | 第26页 |
4.2 实验部分 | 第26-28页 |
4.2.1 主要实验原料 | 第26页 |
4.2.2 试验仪器与设备 | 第26-27页 |
4.2.3 试验方案设计 | 第27页 |
4.2.4 实验工艺流程及性能测试 | 第27页 |
4.2.5 断面微观形貌表征 | 第27-28页 |
4.3 结果与分析 | 第28-31页 |
4.3.1 相容剂对复合材料力学性能的影响 | 第28-29页 |
4.3.2 断面微观形貌表征 | 第29-31页 |
4.4 本章小结 | 第31-32页 |
第五章 等离子体改性处理对玻纤增强木塑复合材料性能的研究 | 第32-46页 |
5.1 前言 | 第32页 |
5.2 实验部分 | 第32-45页 |
5.2.1 主要实验原料 | 第32页 |
5.2.2 试验仪器与设备 | 第32-33页 |
5.2.3 实验工艺流程及性能测试 | 第33页 |
5.2.4 断面微观形貌表征 | 第33页 |
5.2.5 等离子体不同气氛处理对复合材料力学性能的影响 | 第33-37页 |
5.2.6 等离子体处理功率对复合材料力学性能的影响 | 第37-39页 |
5.2.7 等离子体处理时间对复合材料力学性能的影响 | 第39-42页 |
5.2.8 等离子体处理分别处理增强材料和基体材料对复合材料力学性能的影响 | 第42-45页 |
5.3 本章小结 | 第45-46页 |
第六章 不同木粉/玻璃纤维配比对复合材料力学性能的影响 | 第46-51页 |
6.1 前言 | 第46页 |
6.2 实验部分 | 第46-47页 |
6.2.1 主要实验原料 | 第46页 |
6.2.2 试验仪器与设备 | 第46页 |
6.2.3 试验方案设计 | 第46-47页 |
6.2.4 实验工艺流程及性能测试 | 第47页 |
6.3 结果与分析 | 第47-49页 |
6.3.1 不同玻璃纤维/木粉含量对复合材料力学性能的影响 | 第47-49页 |
6.3.2 实验结果分析 | 第49页 |
6.4 本章小结 | 第49-51页 |
第七章 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |