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4 l) y+ R( a% M3 N* b! j封面页
9 \& W8 ~& _9 J! T8 V, M# v书名页8 J3 Q* I% P5 g& P5 Z4 I6 f( l; N
版权页
- D9 r# Y6 o7 L前言页 -6
`2 O1 X4 |! k1 _* S目录页 -4
1 w( `! a$ G7 _3 o1 概论 1
; z5 ?0 D6 C: J2 l1.1 高性能复合材料的发展史 1
6 O- r, d3 ^5 b" ~$ {' a! ^ 1.1.1 材料发展史 1
7 |) U/ o1 ]- ~: {3 m 1.1.2 复合材料发展史 2& Y5 Q! _" }, h" |/ [9 e# I
1.2 复合材料的定义和分类 5) b& N* b& S+ `; Q
1.2.1 复合材料的定义 5
0 A. s! ]: S! {: x" y8 H! n 1.2.2 复合材料的结构 67 B" M# _' A$ k$ Z1 F
1.2.3 复合材料的分类 7& b# W- ] E1 i2 m+ W9 D8 _3 f6 ^; U
1.3 复合材料的基本特点 9
) q; K' t% k6 ?7 j% E* A8 Q' {8 f4 h 1.3.1 复合材料的性能具有可设计性 9* w/ {2 Q8 D) _% B; S6 }
1.3.2 材料与构件制造的一致性 10
t5 g5 k0 c n9 n+ j5 x, s 1.3.3 叠加效应 10
0 K* C1 f J4 p0 p9 v3 m 1.3.4 复合材料的不足 11
0 |/ o+ J; ]# e6 j1.4 复合材料的应用 11
6 ]* r% W8 I7 k! q9 }2 高性能复合材料的增强体 13
& {& B) V# R$ l- v# x2.1 概述 135 L9 R3 t0 e( P- u$ Y( |4 d" {
2.1.1 增强体在复合材料中的作用 14
+ B; \3 k# H; w% F E 2.1.2 增强体的分类 15: p9 J# ^; b) a" U9 L$ Y
2.1.3 高性能复合材料对纤维增强体的要求 16
- S+ B3 N0 G' A$ q# D 2.1.4 纤维具有高强度的原因 16+ c1 z1 e; M& {8 C3 T
2.2 玻璃纤维 17* I, q. {1 r9 \4 q' t7 J7 e t# Q
2.2.1 概述 17! i, ?" V/ W% ~6 m" a
2.2.2 玻璃纤维的种类 189 V9 i- e. r1 Y3 f) P) k/ f0 A
2.2.3 玻璃纤维的制造 19
0 {; n; d7 w8 y) a+ N4 z 2.2.4 玻璃纤维的结构 21
7 w* A$ {5 W$ ^, V1 x5 t 2.2.5 玻璃纤维的性能与应用 21$ a0 O9 b. l3 m# w2 x2 ?
2.3 硼纤维 232 ~1 _) M* ^7 b8 u( b
2.3.1 概述 234 c# V8 B. K! D' @, Q3 G
2.3.2 硼纤维的制造 23
9 u2 A% ]8 J# m% l 2.3.3 硼纤维的结构和组织 25
# @' A) P2 u4 ^2 M7 A% K3 v. z 2.3.4 硼纤维的性能 27: e3 `! _1 A" P1 q" S) F, t' G& }' D
2.3.5 硼纤维的应用 286 h6 c, M/ z( s
2.4 碳纤维 28
* c/ ]% w" K# E9 O 2.4.1 概述 28
* t1 r/ P- {+ x# l2 j8 G3 U& H 2.4.2 碳纤维的制造 29
/ Z+ m6 P4 [2 _8 I1 a2 i- s 2.4.3 工艺过程中碳纤维的结构变化 33
1 A2 p" J! t& j7 f: d& g! V7 o1 u- ^ 2.4.4 碳纤维的性能 36
" G# f" E1 ~( Q5 \4 j2.5 碳化硅纤维 39
" f' c- ]& s' v0 {: ~7 i2 _ 2.5.1 化学气相沉积法制造的碳化硅纤维 40
' F& g' y; `+ ~ 2.5.2 聚合物转化碳化硅纤维 43
5 ~3 \" c: [! ^4 g: P' _2.6 氧化铝纤维 483 h% k! z& k3 F1 g4 w5 r
2.6.1 制备氧化铝纤维的几种成功的方法 492 \( c6 i9 B1 Z; R) G* c) e
2.6.2 氧化铝纤维的性能及应用 50) ~2 y: \2 ^# ]; d' o/ t" X
2.7 晶须 51
1 A6 M, K& N: f. ]# T+ ~: ?: l 2.7.1 概述 51 i# [# c6 W) u) |3 p$ r
2.7.2 晶须的制造方法 51
5 T s) M4 {. C8 f 2.7.3 晶须的性能、结构及应用 53) j' N4 j9 ]/ e, b% @( _% e
2.8 颗粒增强体 559 c* e0 ?7 O, n- H; B0 g* y8 p5 z; M
2.8.1 概述 55 h) N- i4 d1 a) P
2.8.2 颗粒增强体的制备、性能和应用 56
+ j2 N+ d% C" N( R2.9 有机纤维 57
5 W' A5 g3 w$ r* h- l 2.9.1 芳纶 57, Q. f" @) R0 o$ n
2.9.2 超高分子量聚乙烯纤维 64
7 {* Q! _0 ~5 R9 {, Q3 复合材料的设计原理和复合理论 70
5 Z( b% B* d: k# f4 ]) h3.1 概述 702 s% @' m b" V/ s
3.2 材料的使用性能、设计目标和设计类型 71
7 f9 a% l, U- B. P' U 3.2.1 材料的使用性能和设计目标 71
) @/ A: g2 N& J1 n2 c+ T 3.2.2 复合材料的设计类型 72( L, `9 q/ G) [1 X
3.3 复合效应 72
% P" D0 P! }9 ~9 b 3.3.1 线性效应 72
2 i& Z6 u7 f$ g. m/ `! q% Z8 J \ 3.3.2 非线性效应 73" b3 F( F T3 M8 M; F8 U
3.4 复合材料设计的内容 74
/ `: g4 F3 ]' Q; z, Y; q2 d( E 3.4.1 单元组分材料的选择 74' f" Y& _" p, g# Q, z
3.4.2 复合材料制造方法的选择 75
* v1 X% }5 y/ ^9 i9 W/ L, E3.5 复合材料力学性能的设计 75
( I& |2 C$ c% C- n; B 3.5.1 单向复合材料的力学性能设计 75
; s7 C. t9 W' p 3.5.2 层合复合材料的力学性能设计 76& W. R% T1 @3 q* T% L
3.6 复合材料其他物理性能的复合原理 76# l D0 v% `5 {$ M( k
3.6.1 热导率 76
: |$ k6 Q. m# w) [ 3.6.2 热膨胀系数 77" e! } c8 q0 _" d# t& O
3.6.3 电导率 77
8 {0 ]+ |2 v7 L, u4 复合材料的界面理论和界面控制 79
X0 B8 m0 H7 T4.1 复合材料界面的基本概念 79, b5 k) q0 Q/ \3 V
4.1.1 界面定义 79
/ Q# c+ e7 i: i0 L 4.1.2 润湿与结合 80
+ @$ u5 b: s8 m F, y2 A 4.1.3 复合材料中纤维与基体的界面 81' ^# h% {" S. c5 S
4.1.4 复合材料中纤维与基体的界面相容性 82 E: n g. f9 \+ k. k/ R/ Y
4.2 界面模型和界面类型 844 T7 M0 {2 X, ^, u7 y9 A
4.2.1 界面结合类型 84. n8 M& y$ ]) B W3 ^
4.2.2 金属基复合材料的界面 88% @' Z3 x( R2 e g& ~ U) o+ K6 o
4.3 对界面的要求 925 |: v1 Z6 H6 C% A" B
4.3.1 对界面的力学要求 93
: u; V, ?7 _0 ^8 t" x 4.3.2 对界面的物理化学要求 94
$ N+ i* Q/ p2 V6 { 4.3.3 纤维复合材料受力时界面的力学环境 951 I" i! J' D) v6 s2 o8 G
4.4 陶瓷基复合材料的增韧及界面控制 100
6 Q. ]8 g+ l6 w) N2 P' n 4.4.1 陶瓷基复合材料的增韧 100- e, }1 I1 |2 l6 T. I
4.4.2 纤维增强陶瓷基复合材料的界面控制 105* P& {9 q. ?# L
4.4.3 界面相的结构与性能表征 108
# M; H/ F7 j3 F4 P# P- W$ s" [5 聚合物基体和高性能聚合物基复合材料 111' I" a1 P2 R% V& T7 }
5.1 聚合物基体 111' Z" J- }7 k8 f) p, A
5.1.1 概述 111
Y; u. J0 o& |8 k: t 5.1.2 环氧树脂 114) d* F( d2 D' H- v
5.1.3 酚醛树脂 132
5 `) c% T( P* I 5.1.4 不饱和聚酯树脂 145
+ N& B$ b9 J% ~4 o' { 5.1.5 高性能树脂 157% m; Q# d* Z8 D( [; ^
5.2 高性能聚合物基复合材料 174
1 n$ F8 H j% H' ~ 5.2.1 聚合物基复合材料的制造 174
' y* P$ \4 w: D# M! ^: O4 y7 ?8 k 5.2.2 聚合物基复合材料的结构和性能 190
7 O* K2 g0 Z% S8 o5 Z0 `! r 5.2.3 聚合物基复合材料的界面 195
7 k. q+ {% K, g9 @0 q: W* R 5.2.4 聚合物基复合材料的应用 198
/ T- a# A: P& G1 V3 F+ g: d( ^" {6 金属基体与金属基复合材料 199- M( ^. h' m7 l! f
6.1 高性能复合材料的金属基体 199( i$ _0 n$ j% P7 V) l/ E
6.1.1 概述 199
' |& v* e$ B3 R Q# I f* J 6.1.2 用纤维增强金属的原因 200/ L, i8 b5 T& z* t1 ?
6.1.3 选择金属基体的原则 201% F$ y, z2 j. [6 o' ^6 G, R
6.1.4 常用金属基体材料 202
O/ R7 V0 f; ?) F& o" K 6.1.5 金属的晶体结构和晶体缺陷 205, E, f0 X% Z6 a( V
6.1.6 金属的强化方法 2083 H2 Z0 G$ \( l& q
6.2 金属基复合材料 210
% r- m/ W$ B( L# O- |9 K 6.2.1 概述 2108 Y' l1 U7 x+ V" D" l, ?, z
6.2.2 金属基复合材料的制造方法 210
2 E5 g2 [& _' q- E5 @ 6.2.3 金属基复合材料的界面 224
, }, Z, h v' C- D G3 _0 C 6.2.4 金属基复合材料的结构与性能 228
( |# K0 ?) C! _/ W9 d D" F 6.2.5 金属基复合材料的应用 237. ~: M2 i) z$ {8 `1 |; ]
7 陶瓷基体和高性能陶瓷基复合材料 240, x! i# B3 x2 P1 r. G, }
7.1 陶瓷概述 2404 ]7 V, @7 p: v$ M5 J, q8 U
7.1.1 陶瓷的键合 240
7 G- e1 T C" \7 L8 O 7.1.2 陶瓷的性能 240% F6 U$ m- _. C' F |) L
7.1.3 陶瓷和玻璃陶瓷的晶体结构 242. K" A1 b7 k( L7 `7 I
7.1.4 常用陶瓷基体材料 2454 h* G( m, X, T; a
7.2 高性能陶瓷基复合材料 2498 `/ ]; \3 X: H8 f
7.2.1 概述 2493 a6 c2 k& O, Z* c& l n) |& u
7.2.2 高性能陶瓷基复合材料的制造 249# A+ ^7 q7 u% l6 k/ K" X8 l/ ~, B
7.2.3 高性能陶瓷基复合材料的结构和性能 271
6 @2 z( ^& h9 D$ A. q 7.2.4 高性能陶瓷基复合材料的界面 2760 o- N9 j; ]) [1 `
7.2.5 高性能陶瓷基复合材料的应用 277
* H1 p# S1 ?3 U$ `& Q [0 r3 z8 高性能复合材料发展现状与发展方向 279) x7 C5 g5 s- H3 z
8.1 国内复合材料发展现状与发展方向 2790 a4 p! W: x) ]/ ~5 z0 h
8.1.1 航天功能复合材料的现状与展望 279, d; V5 y' i7 Z
8.1.2 结构复合材料的研究进展 2816 R5 c: a' r5 [* u# a. m! u3 c
8.1.3 值得重视的复合材料研究新动向 282
7 ?: u, d! c% H8.2 国际上对复合材料的展望 284
9 T" s2 {7 x9 C! r" l M: r9 A! X 8.2.1 国际复合材料发展中的普遍性问题 284
& ]4 u4 b4 w+ z/ S 8.2.2 国际上对复合材料所存在问题的对策 2845 h4 \% I1 D9 _3 R3 O W
参考文献 285
9 @& S7 l/ a) F: ]6 o附录页 285 |
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