摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 蚕丝及其复合材料的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 纺织结构复合材料的研究现状 | 第14-17页 |
1.3 本课题研究内容及创新点 | 第17-20页 |
1.3.1 本课题的主要内容 | 第17-18页 |
1.3.2 本课题的创新点 | 第18-20页 |
第二章 蚕丝脱胶及其聚乳酸复合材料的制备与工艺优化 | 第20-42页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第20-21页 |
2.2 蚕丝脱胶预处理 | 第21-22页 |
2.3 复合材料制备工艺优化设计 | 第22-24页 |
2.3.1 织物质量占比对复合材料力学性能影响分析 | 第22页 |
2.3.2 热压成型工艺优化设计 | 第22-24页 |
2.4 蚕丝织物增强聚乳酸复合材料的制备 | 第24-26页 |
2.5 测试方法 | 第26-27页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.5.2 蚕丝脱胶率 | 第26页 |
2.5.3 热重分析(TG) | 第26页 |
2.5.4 拉伸性能测试 | 第26-27页 |
2.5.5 冲击性能 | 第27页 |
2.6 结果与分析 | 第27-41页 |
2.6.1 不同碱用量对蚕丝的影响 | 第27-30页 |
2.6.2 蚕丝脱胶处理对复合材料性能的影响 | 第30-34页 |
2.6.3 织物质量占比对复合材料性能的影响 | 第34-36页 |
2.6.4 热压成型工艺对复合材料力学性能的影响 | 第36-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 蚕丝三维机织物的制备 | 第42-52页 |
3.1 蚕丝纱线的选择 | 第42页 |
3.2 蚕丝纱线基本性能测试 | 第42-44页 |
3.2.1 实验仪器 | 第42页 |
3.2.2 蚕丝纱线性能基本性能测试方法 | 第42-44页 |
3.3 蚕丝三维机织物的组织结构设计 | 第44-47页 |
3.3.1 三维机织物的织物组织图 | 第44-47页 |
3.4 蚕丝三维机织物的织造 | 第47-50页 |
3.4.1 传统二维织机改造 | 第47-48页 |
3.4.2 三维机织物的织造工艺 | 第48-49页 |
3.4.3 上机织造过程中遇到的问题及解决办法 | 第49-50页 |
3.5 机织物的实物图片 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 蚕丝三维机织物及其复合材料的力学性能研究 | 第52-61页 |
4.1 实验设备与仪器 | 第52页 |
4.2 测试方法 | 第52-54页 |
4.2.1 蚕丝三维机织物的基本参数测试 | 第52-53页 |
4.2.2 三维机织物力学性能测试 | 第53-54页 |
4.2.3 三维机织物复合材料性能测试 | 第54页 |
4.3 结果与分析 | 第54-59页 |
4.3.1 三维机织物基本参数 | 第54-56页 |
4.3.2 织物组织结构对三维机织物拉伸性能的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 三维机织物复合材料性能研究 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |