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热塑性复合材料的基体改性及纤维床层结构研究

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

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