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' R: E9 ~ }0 s8 l2 u" d2 G+ ?封面页; K- ]2 t! k0 c" X# U" e
书名页
) ]2 G' p% e. a4 w* R9 P版权页5 g) I! R9 q7 L0 _" s! K
前言页 -6# Z% S$ }" T; N$ L6 K
目录页 -4" _2 h8 i7 t c. k4 I/ ~
1 概论 1' j: t. N$ J/ ?, {8 ?+ \* v2 F
1.1 高性能复合材料的发展史 1& E$ S* l. J3 o I. [) x. s
1.1.1 材料发展史 14 L$ S0 x' i9 `" u
1.1.2 复合材料发展史 26 \: v6 Y& G: X2 ?: |
1.2 复合材料的定义和分类 53 P) y5 n' D) R" q3 j0 Z
1.2.1 复合材料的定义 5
/ T2 c( p, d: ]- K" z 1.2.2 复合材料的结构 69 x6 I P, n' |4 T- R; b7 |
1.2.3 复合材料的分类 7; L# [ G5 s Y/ a% }
1.3 复合材料的基本特点 9& \$ R0 G# a. f
1.3.1 复合材料的性能具有可设计性 9
( a7 V1 m9 }+ B/ k F' f 1.3.2 材料与构件制造的一致性 10
0 k: b( l9 f. z& Q' R+ n+ k 1.3.3 叠加效应 103 Q* V& t4 q; T5 k' P2 P/ X/ w
1.3.4 复合材料的不足 114 v& S: v& l0 G7 [: ?8 w
1.4 复合材料的应用 11
$ `# o: g8 i8 T# u& A2 高性能复合材料的增强体 130 h6 b. b( C( U- v% ]) m. h
2.1 概述 13
( x/ W5 \! `7 D# l 2.1.1 增强体在复合材料中的作用 140 _5 D: q( j& R- }
2.1.2 增强体的分类 15. Z1 d/ r' h1 f0 r
2.1.3 高性能复合材料对纤维增强体的要求 16. Y: c2 w7 e( G- _7 C
2.1.4 纤维具有高强度的原因 16& f9 |8 q3 \" O4 {- f2 `1 G+ g
2.2 玻璃纤维 17
$ [& Y; f" s) }& f1 I. r! J 2.2.1 概述 17/ Q- t H) X8 G- ^. S
2.2.2 玻璃纤维的种类 180 J g# t2 R* H& s
2.2.3 玻璃纤维的制造 190 w; `. s* V( e
2.2.4 玻璃纤维的结构 21- E+ B0 P! O4 Y, U% k
2.2.5 玻璃纤维的性能与应用 21: U8 h! }1 f9 v3 \4 j/ K
2.3 硼纤维 23, o* e. V; ]2 u$ z) S
2.3.1 概述 23
, a; I8 W3 a, m5 x, T3 F 2.3.2 硼纤维的制造 23
3 z. N$ I, m/ X5 `' } 2.3.3 硼纤维的结构和组织 25
5 ^: c, o7 K) Z1 h2 v7 e 2.3.4 硼纤维的性能 27
) T- H+ O/ S1 T1 o1 n 2.3.5 硼纤维的应用 28& e! `6 q" V, e1 J4 F
2.4 碳纤维 28
0 F% y+ w( H: w3 G8 l# z' A 2.4.1 概述 28
! C/ }2 Q7 m. ^- K$ T 2.4.2 碳纤维的制造 29
z4 N9 z/ g7 F! ]! T* d' r" { 2.4.3 工艺过程中碳纤维的结构变化 33
( `" [9 d* M; i 2.4.4 碳纤维的性能 36- P$ O1 ^& _% A0 z7 d5 N- }' e
2.5 碳化硅纤维 39
, [) ~/ v( X: e3 F 2.5.1 化学气相沉积法制造的碳化硅纤维 40
& F1 g! f. x) r/ P 2.5.2 聚合物转化碳化硅纤维 43! I3 j: y5 G; S7 ~
2.6 氧化铝纤维 48, K5 k: h1 f; F) F( D6 p
2.6.1 制备氧化铝纤维的几种成功的方法 49
$ M2 N2 P' f# {$ |; K$ n! M4 P 2.6.2 氧化铝纤维的性能及应用 501 M& g' Z; ]$ f5 R
2.7 晶须 51' A9 l; v) l) T3 z8 M
2.7.1 概述 51
" T, D7 f! ^: e, a2 P T# _' }1 D) H9 P 2.7.2 晶须的制造方法 51. a, D- e4 n1 E/ a5 C/ I. y: x
2.7.3 晶须的性能、结构及应用 53
$ s7 g2 M4 B% {. k2.8 颗粒增强体 55) U- X0 w/ X5 H; |7 x4 K; }
2.8.1 概述 55& w( j- Z) K7 ~1 M1 V
2.8.2 颗粒增强体的制备、性能和应用 56' u7 S( B+ ~1 V# E
2.9 有机纤维 57
3 E' ^: X- t, I. ^ 2.9.1 芳纶 57" K1 w6 o$ u" I& r. D3 Q
2.9.2 超高分子量聚乙烯纤维 64. I' o2 K) P) Q/ Y
3 复合材料的设计原理和复合理论 70
+ C5 I/ A) c+ S( P9 ?3.1 概述 708 d6 q2 X0 a- O e1 T
3.2 材料的使用性能、设计目标和设计类型 71: z. Q9 |, e/ E5 O" \8 \6 q( @
3.2.1 材料的使用性能和设计目标 71: y0 J: u3 \& S
3.2.2 复合材料的设计类型 728 ^1 V5 E6 |: C
3.3 复合效应 72# u; U4 K$ e% O; R" ]# w1 I2 |
3.3.1 线性效应 728 f2 U: C" G# j/ C5 Z4 G8 o* c+ d, S
3.3.2 非线性效应 73
& K" d$ r7 I7 g& M0 R3.4 复合材料设计的内容 74
- u/ Y; \! l0 I: k 3.4.1 单元组分材料的选择 74" n V& m' a+ b1 k3 |' i. z. L, K
3.4.2 复合材料制造方法的选择 75" n" l: I" C. @+ |
3.5 复合材料力学性能的设计 75
' Z/ P, |! G7 s# H1 l8 @7 a 3.5.1 单向复合材料的力学性能设计 75
* C" f( N9 {$ k! F! h3 l 3.5.2 层合复合材料的力学性能设计 764 J: B1 t9 `9 g! P4 D7 ]' g* P
3.6 复合材料其他物理性能的复合原理 766 L6 R' M; o1 w' m0 U
3.6.1 热导率 764 K/ ^+ a/ I, H T" r0 e
3.6.2 热膨胀系数 77
$ I, S U8 O+ } I. b- H; Y 3.6.3 电导率 77
' F! ~9 ~: j8 s6 o0 \4 复合材料的界面理论和界面控制 79
1 n, D4 H; s' z5 \/ o% n( \4.1 复合材料界面的基本概念 79
( [& X0 s( `; l" n. x 4.1.1 界面定义 79
* F& A% |, C+ o; W# f7 o0 x 4.1.2 润湿与结合 80% d' Y; x; J; q3 _4 k: q
4.1.3 复合材料中纤维与基体的界面 81# P. `3 w; g) k1 C
4.1.4 复合材料中纤维与基体的界面相容性 829 D& k7 l! |/ F. S# Y( z$ Y2 A
4.2 界面模型和界面类型 84) U5 S1 I0 |7 L- C7 A- r, h+ [
4.2.1 界面结合类型 84
* O$ I& W5 h {, ? 4.2.2 金属基复合材料的界面 88- ]8 r' ~ P; S9 X4 N7 C% P
4.3 对界面的要求 927 t. F7 l# t1 J6 V* }
4.3.1 对界面的力学要求 93' G7 I8 ?9 O1 \6 [
4.3.2 对界面的物理化学要求 94
/ a2 U* e) ]- a- s2 V8 ~7 v$ m 4.3.3 纤维复合材料受力时界面的力学环境 95
' C' p0 Z* z; L y" a W0 e4.4 陶瓷基复合材料的增韧及界面控制 100
9 e ^: w2 o7 Q 4.4.1 陶瓷基复合材料的增韧 1001 s: _( ?; l( S$ [- r
4.4.2 纤维增强陶瓷基复合材料的界面控制 105
4 K3 `6 w- ^8 R3 v% W& E 4.4.3 界面相的结构与性能表征 1089 d8 X$ h( I# i3 i6 i2 `7 e
5 聚合物基体和高性能聚合物基复合材料 111
9 q$ E2 a7 _9 F8 e5.1 聚合物基体 111, X' I) q, [ g: I8 @
5.1.1 概述 111
+ G& w4 y* D4 \& R/ f/ s+ M 5.1.2 环氧树脂 114
4 b5 T* L; \1 N& H( r' W' c 5.1.3 酚醛树脂 132
- @8 Q0 P ?% M* R2 Z* I- p 5.1.4 不饱和聚酯树脂 145
3 R* L+ a0 W. c8 j 5.1.5 高性能树脂 157( t, e& z6 c- K* \: c' m
5.2 高性能聚合物基复合材料 174
' C# z0 Q2 x' S1 E 5.2.1 聚合物基复合材料的制造 174: _" t: Y5 e$ F1 |+ E" h
5.2.2 聚合物基复合材料的结构和性能 1902 j( B1 a3 n3 q: }, @
5.2.3 聚合物基复合材料的界面 195
8 j0 i$ o0 V( P+ W8 S5 J 5.2.4 聚合物基复合材料的应用 198
- s! D/ ]+ m% q1 y* \. b$ b0 ^6 金属基体与金属基复合材料 199
0 ^ ~1 |9 s4 p) q. G- T6.1 高性能复合材料的金属基体 199- T* F5 Q; C3 F
6.1.1 概述 199
' G/ j4 c, K1 T2 p* Y9 I2 R( @( t 6.1.2 用纤维增强金属的原因 200
6 e$ e- P) M' j. Y 6.1.3 选择金属基体的原则 201) h+ f, `7 y, Q
6.1.4 常用金属基体材料 2025 {! x7 i# C6 q0 A
6.1.5 金属的晶体结构和晶体缺陷 2055 ~# F; G7 {+ T7 N
6.1.6 金属的强化方法 2081 V+ C" J. u: ]' l2 S- C
6.2 金属基复合材料 210
7 t2 K7 j5 m- _8 G$ n; G" R 6.2.1 概述 2105 {. s) I1 V o* k( X, X& J
6.2.2 金属基复合材料的制造方法 210
$ e& y' h+ K/ G- p; R 6.2.3 金属基复合材料的界面 224
: Z0 r9 }2 J- Z c8 b: H- u9 i 6.2.4 金属基复合材料的结构与性能 228
: D" T- A; Q' v, ` 6.2.5 金属基复合材料的应用 2372 i$ Y& D4 h! d: m0 n. a
7 陶瓷基体和高性能陶瓷基复合材料 240
% [: u/ y/ v# u7.1 陶瓷概述 240$ S9 ~/ J+ B' ]9 x4 p _+ b7 Q
7.1.1 陶瓷的键合 240* W/ {. U6 o& }0 s5 _/ t/ b
7.1.2 陶瓷的性能 240
, x' f8 O9 R* ]( a 7.1.3 陶瓷和玻璃陶瓷的晶体结构 242
X) K! }) W& L 7.1.4 常用陶瓷基体材料 245
* j) \' {; ?5 C+ U% @8 I7.2 高性能陶瓷基复合材料 2496 t1 ?( r. \8 o, h
7.2.1 概述 249( _2 ~. T C' K+ N7 @* R
7.2.2 高性能陶瓷基复合材料的制造 2491 [: F M& }3 F" V; J2 Y
7.2.3 高性能陶瓷基复合材料的结构和性能 271* y$ e- A" ]( k% u5 p" ?9 ^& U
7.2.4 高性能陶瓷基复合材料的界面 276
6 Q5 U5 }; @# h' d0 I 7.2.5 高性能陶瓷基复合材料的应用 277+ ]0 b& o& S; g- h
8 高性能复合材料发展现状与发展方向 279. l+ H L8 T0 B2 w8 m) O. e
8.1 国内复合材料发展现状与发展方向 279
, R' c9 G% Z% j0 @6 I. Q4 \, w! D' N 8.1.1 航天功能复合材料的现状与展望 2798 o3 e4 h# i k
8.1.2 结构复合材料的研究进展 281
1 {9 w- H+ e3 q, t7 |/ d 8.1.3 值得重视的复合材料研究新动向 2825 ?" j* h5 t/ F" {7 E
8.2 国际上对复合材料的展望 284. Y; n" N b$ V) q- r
8.2.1 国际复合材料发展中的普遍性问题 284
- B/ L4 g8 @/ ^5 ]& j" ?0 D 8.2.2 国际上对复合材料所存在问题的对策 284
* L6 z$ Y& `3 H5 N参考文献 285
" u: f! e0 R$ x; F附录页 285 |
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