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基于复相体系的层状化增韧复合材料研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-36页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 本研究的材料学背景第11-20页
        1.2.1 复合材料层合板的低速冲击损伤第11-13页
        1.2.2 抗冲击损伤能力的评价方法第13-18页
        1.2.3 复合材料基体的interleaf增韧方法第18-20页
    1.3 树脂基体相结构与基体韧性的关系第20-27页
        1.3.1 相分离的热力学基础第20-24页
        1.3.2 热固/热塑复相体系中反应引发的相分离第24-27页
    1.4 “离位”思想与层状化增韧第27-30页
    1.5 研究目标与研究内容第30页
        1.5.1 研究目标第30页
        1.5.2 研究内容第30页
    参考文献第30-31页
    附录1A: 断裂力学的若干基本概念第31-36页
第二章 实验部分第36-42页
    2.1 实验仪器与设备第36页
    2.2 实验原料第36-38页
        2.2.1 基体树脂第36页
        2.2.2 增强体第36-37页
        2.2.3 增韧剂第37页
        2.2.4 其它助剂第37-38页
    2.3 CAI测试第38-40页
        2.3.1 Boeing CAI测试第38-39页
        2.3.2 QMW CAI测试第39-40页
    2.4 准静态压入实验第40-41页
        2.4.1 ASTM D6264-98第40页
        2.4.2 基于QMW CAI测试的准静态压入实验第40-41页
    参考文献第41-42页
第三章 热固/热塑复相体系的相分离及增韧体系的选择第42-62页
    3.1 热固/热塑复相体系的相分离第42-46页
        3.1.1 EP/ES-A复相体系的分相行为及影响因素第42-45页
        3.1.2 EP/PES复相体系的分相行为及影响因素第45-46页
    3.2 固化反应中热固/热塑界面相形态的演化第46-58页
        3.2.1 EP/ES-A界面在固化过程中的演化第46-55页
        3.2.2 ES-A膜内环氧树脂浓度的估算模型第55-56页
        3.2.3 预浸料中环氧基体与ES-A增韧层间的相互作用第56-58页
    3.3 增韧体系的选择第58-59页
    3.4 小结第59页
    参考文献第59页
    附录3A: 方程(?)c/(?)t=D (?)~2c/(?)x~2的解法第59-62页
第四章 层状化增韧结构的制备工艺控制第62-82页
    4.1 层状化增韧结构的获得第62-64页
        4.1.1 层状化增韧的两条基本路线第62页
        4.1.2 增韧层名义厚度的选择第62-64页
    4.2 层状化增韧材料制备过程中的主要控制因素第64-69页
        4.2.1 树脂成分的控制第64-65页
        4.2.2 纤维体积含量第65-66页
        4.2.3 抑制孔隙第66-69页
    4.3 层状化增韧层合板的固化工艺第69-80页
        4.3.1 固化工艺的主要控制参数第69-70页
        4.3.2 固化工艺的确定第70-79页
        4.3.3 最终确定的工艺路线第79-80页
    4.4 小结第80-81页
    参考文献第81-82页
第五章 层状化增韧层合板的力学性能及其工艺性第82-96页
    5.1 层状化增韧层合板的力学性能第82-86页
        5.1.1 静态力学性能测试第82页
        5.1.2 QMW CAI测试第82-85页
        5.1.3 Boeing CAI测试(SACMA SRM2-88)第85页
        5.1.4 G_(ⅠC)、G_(ⅡC)测试第85-86页
    5.2 层间相结构与层合板力学性能间关系的分析第86-90页
        5.2.1 ES-A“分立法”增韧层合板第87-89页
        5.2.2 ES-A“直接法”增韧层合板第89-90页
        5.2.3 RFI体系第90页
    5.3 层状化增韧层合板的工艺性第90-94页
        5.3.1 预浸料工艺性的比较第91-92页
        5.3.2 典型件验证第92-94页
    5.4 小结第94页
    参考文献第94-96页
第六章 增韧层结构对层合板力学性能的影响第96-120页
    6.1 不同增韧结构对层合板抗冲击性能的影响第96-98页
    6.2 全尺寸试样准静态压入分层破坏实验第98-116页
        6.2.1 未增韧环氧基体试样第100-106页
        6.2.2 全周期增韧的层状化增韧试样第106-112页
        6.2.3 EQ系列与SQ系列比较第112-115页
        6.2.4 与实际实验结果的比较第115-116页
    6.3 选择性增韧的初步设想第116-117页
    6.4 小结第117页
    参考文献第117-120页
总结与进一步研究方向第120-122页
已发表论文、专利及科研成果第122-124页
致谢第124-125页

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