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碳纤维/环氧复合材料低温层间增韧研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第7-8页
    1.2 耐低温纤维增强树脂基复合材料研究现状第8-12页
        1.2.1 耐低温树脂的研究第8-9页
        1.2.2 增强纤维的研究第9-10页
        1.2.3 界面性能的研究第10页
        1.2.4 耐低温复合材料的整体研究及其应用第10-12页
    1.3 纤维增强树脂基复合材料增韧方法第12-18页
        1.3.1 基体增韧第12-14页
        1.3.2 界面改性第14-15页
        1.3.3 Z向增韧第15页
        1.3.4 层间增韧第15-18页
    1.4 本文的主要研究内容第18-19页
2 实验与测试第19-26页
    2.1 实验材料及设备第19-21页
        2.1.1 实验材料第19-20页
        2.1.2 实验设备第20-21页
    2.2 纳米粒子制备及表征方法第21-22页
        2.2.1 纳米粒子制备第21-22页
        2.2.2 纳米粒子表征第22页
    2.3 碳纤维/环氧复合材料制备及层间断裂韧性测试第22-26页
        2.3.1 碳纤维/环氧复合材料制备第22-24页
        2.3.2 常低温层间断裂韧性测试第24-26页
3 常低温层间纳米粒子增韧研究第26-38页
    3.1 引言第26页
    3.2 无机纳米粒子表征第26-29页
        3.2.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第26-27页
        3.2.2 X射线衍射(XRD)第27-28页
        3.2.3 扫电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)第28-29页
    3.3 层间纳米粒子增韧复合材料制备第29-30页
    3.4 常温层间纳米粒子增韧研究第30-33页
    3.5 低温层间纳米粒子增韧研究第33-36页
    3.6 本章小结第36-38页
4 常低温层间热塑性微米颗粒/无机纳米粒子协同增韧研究第38-46页
    4.1 引言第38页
    4.2 层间热塑性颗粒增韧第38-42页
        4.2.1 层间热塑性颗粒增韧复合材料制备第38-39页
        4.2.2 常温层间热塑性颗粒增韧研究第39-41页
        4.2.3 低温层间热塑性颗粒增韧研究第41-42页
    4.3 层间热塑性微米颗粒/无机纳米粒子协同增韧第42-45页
        4.3.1 层间热塑性微米颗粒/无机纳米粒子协同增韧复合材料制备第42-43页
        4.3.2 常温协同增韧研究第43-44页
        4.3.3 低温协同增韧研究第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
5 层间增韧机理有限元分析第46-61页
    5.1 引言第46页
    5.2 层间增韧复合材料分析模型第46-52页
        5.2.1 复合材料层合板本构模型第46-49页
        5.2.2 Mori-Tanaka层间等效夹杂方法第49-50页
        5.2.3 复合材料分层模拟策略第50-52页
    5.3 常低温层间断裂韧性有限元分析第52-60页
        5.3.1 计算模型第52-54页
        5.3.2 Ⅱ型层间断裂韧性分析第54-57页
        5.3.3 Ⅰ型层间断裂韧性分析第57-60页
    5.4 本章小结第60-61页
结论第61-62页
展望第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-71页

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