摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 前言 | 第10-12页 |
1.2 复合材料的应用 | 第12-16页 |
1.2.1 汽车工业的应用 | 第12-14页 |
1.2.2 航空航天的应用 | 第14-16页 |
1.2.3 包装行业的应用 | 第16页 |
1.2.4 建筑行业的应用 | 第16页 |
1.3 热塑性复合材料的增强增韧研究 | 第16-17页 |
1.4 纤维床层结构对热塑性复合材料力学性能的影响 | 第17-19页 |
1.4.1 毡体种类对GMT力学性能的影响 | 第17-18页 |
1.4.2 纤维床层分布对GMT力学性能的影响 | 第18-19页 |
1.5 本文研究内容 | 第19-20页 |
第2章 相容剂种类及组合对热塑性复合材料力学性能的影响 | 第20-36页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-23页 |
2.2.1 实验原料 | 第20页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第20-21页 |
2.2.3 PP膜的改性与制备 | 第21页 |
2.2.4 复合片材及试样制备 | 第21页 |
2.2.5 测试与表征 | 第21-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-35页 |
2.3.1 相容剂的FTIR表征 | 第23页 |
2.3.2 相容剂种类与含量对GMT力学性能的影响 | 第23-31页 |
2.3.3 相容剂组合改性对GMT力学性能的影响 | 第31-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 热塑性复合材料的增强增韧性能研究 | 第36-51页 |
3.1 概述 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 实验原料 | 第36页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第36-37页 |
3.2.3 PP膜的改性与制备 | 第37页 |
3.2.4 复合片材及试样制备 | 第37页 |
3.2.5 测试与表征 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-50页 |
3.3.1 PP-g-MA的FTIR表征 | 第38页 |
3.3.2 PP-g-MA含量对PP结晶参数的影响 | 第38-40页 |
3.3.3 PP-g-MA含量对GMT热稳定性的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 PP-g-MA含量对PP结晶形貌的影响 | 第41-43页 |
3.3.5 PP-g-MA含量对GMT力学性能的影响 | 第43-46页 |
3.3.6 复合材料断口形貌观察与分析 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 改性基体分布对热塑性复合材料力学性能的影响 | 第51-60页 |
4.1 概述 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 实验原料 | 第51页 |
4.2.2 实验仪器及设备 | 第51页 |
4.2.3 PP膜的改性与制备 | 第51-52页 |
4.2.4 复合片材及试样制备 | 第52页 |
4.2.5 测试与表征 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-59页 |
4.3.1 PP-g-AA含量对基体结晶参数的影响 | 第53-54页 |
4.3.2 PP-g-AA含量对基体结晶形貌的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 不同改性基体分布GMT的面密度 | 第56页 |
4.3.4 不同改性基体分布GMT的力学性能 | 第56-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 纤维床层结构对热塑性复合材料力学性能的影响 | 第60-67页 |
5.1 概述 | 第60页 |
5.2 实验部分 | 第60-61页 |
5.2.1 实验原料 | 第60页 |
5.2.2 实验仪器及设备 | 第60-61页 |
5.2.3 PP膜的改性与制备 | 第61页 |
5.2.4 复合片材及试样制备 | 第61页 |
5.2.5 测试与表征 | 第61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-66页 |
5.3.1 毡体种类对GMT力学性能的影响 | 第61-62页 |
5.3.2 纤维床层分布对GMT力学性能的影响 | 第62-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 全文总结以及对未来工作的展望 | 第67-69页 |
6.1 全文总结 | 第67-68页 |
6.2 工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74页 |