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聚酰亚胺长纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料力学性能与冲击性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 无机纤维增强热塑性复合材料概述第14-16页
        1.1.1 无机纤维增强热塑性复合材料的优势与特点第14页
        1.1.2 无机纤维的种类及其增强热塑性复合材料的性能特点第14-16页
    1.2 有机纤维增强热塑性复合材料第16-18页
        1.2.1 有机纤维增强热塑性复合材料的优势与特点第16页
        1.2.2 有机纤维的种类及其增强热塑性复合材料的性能特点第16-18页
    1.3 聚酰亚胺纤维概述第18-20页
        1.3.1 聚酰亚胺聚合物介绍第18页
        1.3.2 聚酰亚胺纤维的介绍第18-19页
        1.3.3 聚酰亚胺纤维的研究现状第19-20页
    1.4 聚对苯二甲酸丁二醇酯性能与结构特点第20-21页
        1.4.1 PBT材料的应用第20页
        1.4.2 PBT材料的研究现状第20-21页
    1.5 长纤维增强技术第21-23页
        1.5.1 长纤维增强技术概述与优势第21-22页
        1.5.2 LFT技术的应用与研究现状第22-23页
    1.6 本课题研究目的与主要内容第23-26页
        1.6.1 本课题研究目的第23页
        1.6.2 本课题研究内容第23-26页
第二章 纤维增强复合材料理论模型及其强度预测第26-32页
    2.1 纤维增强复合材料的复合原理-混合定律第26-28页
    2.2 纤维增强KELLY-TYSON模型与强度预测第28-29页
    2.3 纤维增强COELL模型与复合材料冲击强度预测第29-30页
    2.4 纤维应变能模型与复合材料冲击强度预测第30-32页
第三章 长PI纤维增强PBT复合材料的性能与研究第32-62页
    3.1 实验部分第32-62页
        3.1.1 实验使用材料第32页
        3.1.2 复合材料制备及表征设备第32页
        3.1.3 长聚酰亚胺纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料的制备第32-33页
        3.1.4 复合材料性能的测试第33-36页
            3.1.4.1 机械性能测试第33-34页
            3.1.4.2 纤维在复合材料中的分布观察第34页
            3.1.4.3 材料断裂韧性的测试第34-35页
            3.1.4.4 材料微观形貌分析第35页
            3.1.4.5 热失重分析(TGA)第35页
            3.1.4.6 差示扫描量热仪(DSC)分析第35-36页
        3.1.5 结果与讨论第36-62页
            3.1.5.1 长PI纤维增强PBT材料的拉伸与弯曲性能第36-42页
            3.1.5.2 长PI纤维增强PBT复合材料的拉伸与弯曲性能预测第42-46页
            3.1.5.3 长PI纤维增强PBT复合材料的冲击性能第46-48页
            3.1.5.4 长PI纤维增强PBT复合材料断裂韧性与缺口冲击强度的预测第48-50页
            3.1.5.5 长PI纤维增强PBT复合材料微观形貌的研究第50-56页
            3.1.5.6 长PI纤维增强PBT材料的热性能研究第56-58页
            3.1.5.7 长PI纤维增强PBT复合材料的热力学稳定性研究第58-62页
第四章 结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
研究成果及发表的学术论文第72-74页
作者和导师简介第74-75页
附件第75-76页

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