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湿热环境下GF/UPR性能演变研究及寿命预测

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 课题来源第11-12页
    1.2 课题研究意义第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-27页
        1.3.1 不饱和聚酯树脂耐热改性研究第13-17页
        1.3.2 纤维/树脂吸水模式与机理第17-20页
        1.3.3 湿热环境下复合材料力学性能演变规律研究第20-23页
        1.3.4 湿热环境下复合材料寿命预测研究第23-25页
        1.3.5 课题主要研究内容第25-27页
第2章 试验材料与方法第27-39页
    2.1 试验材料第27-30页
    2.2 试验仪器第30-31页
        2.2.1 万能试验机第30页
        2.2.2 耐热性能测试第30页
        2.2.3 烘干设备第30-31页
        2.2.4 扫面电子显微镜第31页
        2.2.5 红外光谱分析仪第31页
        2.2.6 超声粉碎仪器第31页
        2.2.7 线切割机第31页
    2.3 试验方法第31-39页
        2.3.1 搭建试验平台第31-32页
        2.3.2 GF/UPR复合材料单向板的制备第32-33页
        2.3.3 吸水试验第33-34页
        2.3.4 拉伸试验第34-36页
        2.3.5 弯曲试验第36页
        2.3.6 层间剪切试验第36-38页
        2.3.7 SEM形貌观察分析第38-39页
第3章 纳米SiO_2改性不饱和聚酯树脂研究第39-49页
    3.1 纳米SiO_2表面处理第39-41页
        3.1.1 改性纳米SiO_2粒子制备方法第39页
        3.1.2 偶联剂与纳米SiO_2表面作用红外表征第39-41页
    3.2 纳米SiO_2浓度对不饱和聚酯树脂耐热性能的影响第41-44页
        3.2.1 纳米SiO_2改性不饱和聚酯树脂浇注体的制备第41-42页
        3.2.2 SiO_2粒子的浓度对不饱和聚酯树脂玻璃化转变温度的影响第42-44页
    3.3 纳米SiO_2浓度对不饱和聚酯树脂力学性能的影响第44-47页
        3.3.1 SiO_2浓度对不饱和聚酯树脂拉伸性能的影响第44-46页
        3.3.2 SiO_2浓度对不饱和聚酯树脂弯曲性能影响第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 湿热环境下GF/UPR的力学性能演变第49-66页
    4.1 加速老化方法的基本依据第49页
    4.2 GF/UPR复合材料吸水率研究第49-52页
        4.2.1 GF/UPR复合材料吸湿增重第49-51页
        4.2.2 GF/UPR复合材料吸湿机制分析第51-52页
    4.3 GF/UPR复合材料拉伸性能演变规律第52-56页
        4.3.1 拉伸强度试验结果第53-54页
        4.3.2 拉伸模量试验结果第54-56页
    4.4 GF/UPR复合材料三点弯曲性能演变规律第56-57页
    4.5 GF/UPR复合材料剪切性能演变规律第57-59页
    4.6 力学性能衰减比较第59-61页
    4.7 GF/UPR复合材料力学性能衰减预测第61-65页
        4.7.1 GF/UPR复合材料力学性能衰减模型的建立第61页
        4.7.2 GF/UPR复合材料弯曲强度的衰减预测第61-62页
        4.7.3 GF/UPR复合材料剪切强度的衰减预测第62-63页
        4.7.4 GF/UPR复合材料的拉伸强度衰减规律与寿命预测第63-65页
    4.8 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-74页
致谢第74页

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