摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 高分子复合材料概述 | 第12-15页 |
1.1.1 复合材料的分类 | 第12页 |
1.1.2 复合材料成型工艺 | 第12-14页 |
1.1.3 复合材料破坏方式 | 第14-15页 |
1.2 CBT概述 | 第15-20页 |
1.2.1 CBT的应用 | 第17页 |
1.2.2 CBT的合成方法 | 第17-18页 |
1.2.3 CBT树脂基复合材料的最近研究动向 | 第18-20页 |
1.3 碳纤维/聚碳酸酯复合材料概述 | 第20-24页 |
1.3.1 碳纤维特性 | 第20-22页 |
1.3.2 碳纤维表面处理 | 第22-23页 |
1.3.3 聚碳酸酯特性 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 原材料与实验方法 | 第26-32页 |
2.1 实验原料 | 第26-27页 |
2.1.1 碳纤维布 | 第26页 |
2.1.2 聚碳酸酯 | 第26页 |
2.1.3 CBT | 第26页 |
2.1.4 其它实验药品 | 第26-27页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第27页 |
2.3 实验测试方法 | 第27-31页 |
2.3.1 傅里叶红外光谱分析 | 第27-28页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第28页 |
2.3.3 比表面积分析 | 第28页 |
2.3.4 扫描电子显微镜分析 | 第28-29页 |
2.3.5 试样力学性能分析 | 第29-31页 |
2.3.6 热重-差热分析(TG-DTA) | 第31页 |
2.4 碳纤维/聚碳酸酯复合材料的工艺流程 | 第31-32页 |
第3章 碳纤维预处理以及性能分析 | 第32-47页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 碳纤维的表面清洗 | 第32-40页 |
3.2.1 清洗装置的研制 | 第32-34页 |
3.2.2 碳纤维的清洗实验阶段 | 第34页 |
3.2.3 清洗对碳纤维质量的影响 | 第34-37页 |
3.2.4 清洗对碳纤维表面形貌的影响 | 第37-38页 |
3.2.5 清洗对碳纤维比表面积的影响 | 第38-40页 |
3.3 表面氧化对碳纤维性能的影响 | 第40-45页 |
3.3.1 碳纤维氧化处理方法 | 第40-41页 |
3.3.2 碳纤维的比表面积分析 | 第41-42页 |
3.3.3 碳纤维的XRD分析 | 第42-43页 |
3.3.4 碳纤维的红外光谱分析 | 第43-44页 |
3.3.5 碳纤维的表面形貌分析 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 碳纤维/聚碳酸酯复合材料制备研究 | 第47-53页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 碳纤维/聚碳酸酯复合材料的制备 | 第47-48页 |
4.3 碳纤维/聚碳酸酯复合材料的激光功率选择 | 第48-51页 |
4.3.1 力学性能测试分析 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 碳纤维/聚碳酸酯复合材料性能研究 | 第53-70页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 空气氧化对复合材料性能影响 | 第53-60页 |
5.2.1 抗拉强度测试 | 第53-56页 |
5.2.2 抗弯强度测试 | 第56-59页 |
5.2.3 复合材料断口微观形貌分析 | 第59-60页 |
5.3 液相氧化对复合材料性能影响 | 第60-64页 |
5.3.1 抗拉强度测试 | 第60-61页 |
5.3.2 抗弯强度测试 | 第61-62页 |
5.3.3 复合材料断口微观形貌分析 | 第62-64页 |
5.4 热重-差热分析 | 第64-65页 |
5.5 复合材料耐湿热分析 | 第65-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 CBT/碳纤维/聚碳酸酯复合材料的研究 | 第70-75页 |
6.1 引言 | 第70页 |
6.2 实验方法 | 第70-71页 |
6.2.1 CBT的处理 | 第70-71页 |
6.2.2 CBT/碳纤维/聚碳酸酯复合材料的制备 | 第71页 |
6.3 CBT浓度对复合材料力学性能影响 | 第71-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-75页 |
第7章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
作者简介 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |