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等离子体处理对PBO纤维、碳纤维表面性能及其复合材料界面性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
TABLE OF CONTENTS第10-14页
图目录第14-15页
表目录第15-17页
主要符号表第17-18页
1 绪论第18-39页
    1.1 研究背景及研究目的与意义第18-19页
    1.2 PBO纤维、碳纤维以及BMI树脂的研究进展第19-27页
        1.2.1 PBO纤维的研究进展第19-22页
        1.2.2 碳纤维的研究进展第22-24页
        1.2.3 双马来酰亚胺(BMI)树脂的研究进展第24-27页
    1.3 纤维表面改性的研究进展第27-35页
        1.3.1 PBO纤维表面改性方法简介第27-31页
        1.3.2 等离子体对纤维表面改性研究进展第31-35页
        1.3.3 碳纤维表面改性简介第35页
        1.3.4 混杂纤维复合材料简介第35页
    1.4 复合材料的界面理论第35-37页
    1.5 课题的主要研究内容第37-39页
2 实验材料及方法第39-49页
    2.1 实验原料及仪器第39-41页
        2.1.1 实验原料第39-40页
        2.1.2 实验仪器第40-41页
    2.2 纤维的表面处理与改性第41-44页
        2.2.1 纤维表面的清洗第41页
        2.2.2 等离子体对纤维表面的处理第41-44页
    2.3 预浸料及复合材料的制备第44-45页
        2.3.1 预浸料的制备第44页
        2.3.2 复合材料的制备第44-45页
    2.4 复合材料界面性能及纤维表面性能表征第45-49页
        2.4.1 复合材料层间剪切强度的测试(ILSS)第45-46页
        2.4.2 复合材料断面形貌分析第46页
        2.4.3 复合材料吸水率测试第46页
        2.4.4 纤维表面化学成分测试(XPS)第46-47页
        2.4.5 纤维表面形貌及粗糙度分析(SEM和AFM)第47页
        2.4.6 纤维动态接触角及表面自由能分析(DCA)第47-48页
        2.4.7 纤维单丝拉伸强度的测试(SFTS)第48-49页
3 空气DBD等离子体处理对PBO/BMI复合材料界面性能的影响第49-72页
    3.1 空气DBD等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料界面性能的影响第49-60页
        3.1.1 空气DBD等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料ILSS的影响第49-50页
        3.1.2 空气DBD等离子体处理时间对PBO纤维表面化学成分的影响第50-55页
        3.1.3 空气DBD等离子体处理时间对PBO纤维表面形貌及粗糙度的影响第55-58页
        3.1.4 空气DBD等离子体处理时间对PBO纤维表面浸润性的影响第58-59页
        3.1.5 空气DBD等离子体处理时间对PBO纤维单丝拉伸强度的影响第59-60页
    3.2 空气DBD等离子体功率密度对PBO/BMI复合材料界面性能的影响第60-70页
        3.2.1 空气DBD等离子体功率密度对PBO/BMI复合材料ILSS的影响第61-62页
        3.2.2 空气DBD等离子体功率密度对PBO纤维表面化学成分的影响第62-65页
        3.2.3 空气DBD等离子体功率密度对PBO纤维表面形貌及粗糙度的影响第65-68页
        3.2.4 空气DBD等离子体功率密度对PBO纤维表面浸润性的影响第68-69页
        3.2.5 空气DBD等离子体功率密度对PBO纤维单丝拉伸强度的影响第69-70页
    3.3 本章小结第70-72页
4 氧气DBD等离子体处理对PBO/BMI复合材料界面性能的影响第72-92页
    4.1 氧气DBD等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料界面性能的影响第72-81页
        4.1.1 氧气DBD等离子体处理时间对PBO/BMI复合材料ILSS的影响第72-74页
        4.1.2 氧气DBD等离子体处理时间对PBO纤维表面化学成分的影响第74-78页
        4.1.3 氧气DBD等离子体处理时间对PBO纤维表面形貌及粗糙度的影响第78-80页
        4.1.4 氧气DBD等离子体处理时间对PBO纤维单丝拉伸强度的影响第80-81页
    4.2 氧气DBD等离子体功率密度对PBO/BMI复合材料界面性能的影响第81-90页
        4.2.1 氧气DBD等离子体功率密度对PBO/BMI复合材料ILSS的影响第81-82页
        4.2.2 氧气DBD等离子体功率密度对PBO纤维表面化学成分的影响第82-86页
        4.2.3 氧气DBD等离子体功率密度对PBO纤维表面形貌及粗糙度的影响第86-89页
        4.2.4 氧气DBD等离子体功率密度对PBO纤维单丝拉伸强度的影响第89-90页
    4.3 本章小结第90-92页
5 等离子体处理PBO纤维的时效性及PBO/BMI复合材料的断裂模式、吸水性分析第92-107页
    5.1 DBD等离子体处理后PBO纤维表面时效性研究第92-101页
        5.1.1 等离子体处理后PBO/BMI复合材料ILSS随纤维放置时间的变化第93-94页
        5.1.2 PBO纤维表面化学成分随放置时间的变化第94-98页
        5.1.3 PBO纤维表面形貌及表面粗糙度随放置时间的变化第98-100页
        5.1.4 PBO纤维单丝拉伸强度随放置时间的变化第100-101页
    5.2 PBO/BMI复合材料的断面形貌及断裂模式分析第101-103页
    5.3 PBO/BMI复合材料吸水性分析第103-105页
    5.4 本章小结第105-107页
6 C/PBO混杂纤维增强BMI树脂基复合材料的界面性能研究第107-119页
    6.1 空气射频等离子体对CF/BMI复合材料界面性能的影响第108-115页
        6.1.1 空气射频等离子体处理时间对CF/BMI复合材料ILSS的影响第108-109页
        6.1.2 空气射频等离子体处理时间对碳纤维表面化学成分的影响第109-113页
        6.1.3 空气射频等离子体处理时间对碳纤维表面形貌及粗糙度的影响第113-114页
        6.1.4 空气射频等离子体处理对CF/BMI复合材料断面形貌的影响第114-115页
    6.2 C/PBO混杂纤维复合材料的制备及其界面粘结性能的研究第115-117页
        6.2.1 C/PBO混杂纤维增强BMI树脂基复合材料的制备第115-116页
        6.2.2 等离子体对C/PBO混杂纤维增强BMI树脂基复合材料ILSS的影响第116-117页
    6.3 本章小结第117-119页
7 结论与展望第119-122页
    7.1 结论第119-120页
    7.2 创新点摘要第120-121页
    7.3 展望第121-122页
参考文献第122-129页
致谢第129-130页
作者简介第130页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第130-131页

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