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苎麻纤维增强复合材料力学性能及界面吸水失效机理研究

摘要第5-9页
abstract第9-11页
第一章 引言第16-20页
    参考文献第18-20页
第二章 文献综述第20-53页
    2.1 天然纤维素纤维增强复合材料概述第20-34页
        2.1.1 天然纤维素纤维增强复合材料的定义及组分第20-26页
        2.1.2 天然纤维素纤维增强复合材料的分类第26-28页
        2.1.3 天然纤维素纤维增强复合材料的力学性能改善第28-30页
        2.1.4 天然纤维素纤维增强复合材料的吸水性能第30-33页
        2.1.5 天然纤维素纤维增强复合材料的应用第33-34页
    2.2 三维机织物增强复合材料第34-37页
        2.2.1 三维机织物的分类第34-35页
        2.2.2 三维机织物的织造第35-36页
        2.2.3 三维机织物增强复合材料的成型工艺第36页
        2.2.4 三维机织物增强复合材料的力学性能第36-37页
    2.3 混杂复合材料第37-41页
        2.3.1 混杂复合材料的分类第37-38页
        2.3.2 混杂复合材料的混杂效应第38-39页
        2.3.3 混杂复合材料的力学性能第39-41页
    2.4 本文研究目的及研究内容第41-43页
        2.4.1 研究目的第41页
        2.4.2 研究内容第41-43页
    参考文献第43-53页
第三章 碱液预浸渍及往复加载处理对二维苎麻织物增强复合材料力学性能影响第53-72页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-59页
        3.2.1 实验材料第54页
        3.2.2 织物处理第54-57页
        3.2.3 复合材料制备第57-58页
        3.2.4 织物表面形貌观察第58页
        3.2.5 红外光谱测试第58页
        3.2.6 结晶度及结晶取向测试第58页
        3.2.7 织物拉伸性能测试第58-59页
        3.2.8 复合材料力学性能测试第59页
        3.2.9 扫描电子显微镜测试第59页
        3.2.10 实验数据分析第59页
    3.3 结果与讨论第59-68页
        3.3.1 织物表面形貌分析第59-60页
        3.3.2 纤维表面官能团分析第60-61页
        3.3.3 纤维结晶度及结晶取向度第61-62页
        3.3.4 织物拉伸性能第62-63页
        3.3.5 复合材料拉伸性能第63-65页
        3.3.6 复合材料弯曲性能第65-67页
        3.3.7 苎麻织物碱液和水预浸渍效果的对比分析第67-68页
    3.4 本章小结第68-69页
    参考文献第69-72页
第四章 三维正交苎麻/芳纶织物增强复合材料力学性能第72-90页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-78页
        4.2.1 实验材料第73页
        4.2.2 纱线拉伸性能测试第73-74页
        4.2.3 三维正交机织物的设计及织造第74-76页
        4.2.4 复合材料的制备第76-78页
        4.2.5 复合材料力学性能测试第78页
        4.2.6 扫描电子显微镜测试第78页
        4.2.7 数据统计分析第78页
    4.3 结果和讨论第78-87页
        4.3.1 复合材料拉伸性能及混杂效应第78-82页
        4.3.2 复合材料弯曲性能第82-85页
        4.3.3 复合材料冲击性能第85-87页
    4.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-90页
第五章 天然纤维素纤维增强复合材料界面吸水失效微观力学模型第90-103页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 天然纤维素纤维/疏水性聚合物基微复合材料的结构模型第91-93页
        5.2.1 结构模型第91页
        5.2.2 假设第91-92页
        5.2.3 符号命名第92-93页
    5.3 吸水对天然纤维素纤维物理性能的影响第93-95页
        5.3.1 天然纤维素纤维吸水与体积膨胀的关系第93-95页
        5.3.2 天然纤维素纤维吸水率与弹性模量的关系第95页
    5.4 界面吸水失效的微观力学模型建立第95-100页
        5.4.1 微观复合材料中纤维吸水后的应变第95-97页
        5.4.2 微复合材料吸水引起的界面剪滞效应分析第97-100页
    5.5 本章小结第100-101页
    参考文献第101-103页
第六章 苎麻/PP微复合材料界面吸水失效研究第103-119页
    6.1 引言第103-104页
    6.2 实验部分第104-107页
        6.2.1 实验材料第104页
        6.2.2 苎麻纤维回潮率测试第104页
        6.2.3 苎麻纤维吸水后径向变形测试第104-105页
        6.2.4 苎麻纤维拉伸性能测试第105页
        6.2.5 微观复合材料的制备及脱粘实验第105-107页
        6.2.6 微观复合材料的SEM观察第107页
        6.2.7 实验数据分析第107页
    6.3 结果与讨论第107-116页
        6.3.1 苎麻纤维吸水性能第107-108页
        6.3.2 苎麻纤维吸水后物理性能的变化第108-110页
        6.3.3 微复合材料的残留界面剪切强度第110-111页
        6.3.4 微复合材料的SEM第111-113页
        6.3.5 微复合材料界面破坏模型的验证第113-116页
    6.4 本章小结第116-117页
    参考文献第117-119页
第七章 结论与展望第119-121页
    7.1 结论第119-120页
    7.2 展望第120-121页
攻读博士学位期间研究成果第121-122页
致谢第122页

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