|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
% J5 I% A+ c; E) j s& o封面页
9 O2 D3 b) h2 _! X n+ A2 d书名页$ h" N7 H8 J7 `- s
版权页
) c% B/ V. J7 \. [% K前言页 -6
) r7 v# k+ O* O/ M% U' {5 Z目录页 -4
) l* T$ [! a3 e4 r1 概论 1' I/ p2 C9 D5 _- u) M' U- x
1.1 高性能复合材料的发展史 1- ]2 @* o+ R6 B* H; U
1.1.1 材料发展史 1' {. U( a( E: B$ r% r/ U
1.1.2 复合材料发展史 2
% b/ u6 V V- i; P1.2 复合材料的定义和分类 5
' \- t; A! J* _+ }8 [( r3 M 1.2.1 复合材料的定义 5( J0 G, E% f& ^2 ~
1.2.2 复合材料的结构 6; J0 T8 r. _4 ?8 ^" [+ X2 O
1.2.3 复合材料的分类 7
8 ~& A" p- r- Y- ?( ?/ Q( n1.3 复合材料的基本特点 9
J, Y/ h" m' }& L5 h' o( E# D 1.3.1 复合材料的性能具有可设计性 9
2 R8 u4 B) z: o 1.3.2 材料与构件制造的一致性 102 u, }' l# m/ M. |
1.3.3 叠加效应 105 i v; |8 S0 c0 l. @! Y3 v" H
1.3.4 复合材料的不足 11
) z0 d$ ]. X! `1.4 复合材料的应用 11
6 {$ T* R" q# h: x0 T2 高性能复合材料的增强体 13
8 B. s1 Z' `* I2 O3 c2 Y1 E; w2.1 概述 13( g- v" m, d6 l) ?
2.1.1 增强体在复合材料中的作用 14) f( \ z9 }* W& z) w9 ^
2.1.2 增强体的分类 15# {% w; U) j/ J0 H: q
2.1.3 高性能复合材料对纤维增强体的要求 16' B( C. M. w: E* | H+ O5 S
2.1.4 纤维具有高强度的原因 16
' _: a* A8 S4 ~! V! ?5 Z) B: ?2.2 玻璃纤维 17. b9 x( j; @/ q
2.2.1 概述 17# ?% e7 f/ r9 k4 O
2.2.2 玻璃纤维的种类 18- |( ^# S' d$ t; c, g8 M5 {, X
2.2.3 玻璃纤维的制造 19- ?: C0 G, ~! X. J* ]( U3 h
2.2.4 玻璃纤维的结构 21
/ `6 c* Q' s. o1 a* t 2.2.5 玻璃纤维的性能与应用 219 u; j x! q, u3 s; t4 F L
2.3 硼纤维 23
- z7 s' ?* h0 H% A( s+ V+ e# H 2.3.1 概述 236 m. S0 p5 f1 C( E5 w9 [& {
2.3.2 硼纤维的制造 23
: {; c6 P9 U; O t' G6 ~ 2.3.3 硼纤维的结构和组织 25
3 U* X2 K. L* s9 `2 U# t 2.3.4 硼纤维的性能 27
. a+ `! D# c& X+ u' \ 2.3.5 硼纤维的应用 28
6 E$ z6 Z9 Q( A5 B2.4 碳纤维 28; _+ @% z) D* v) O
2.4.1 概述 28( B, C+ {/ x' W$ ]0 f1 b. `
2.4.2 碳纤维的制造 29
; q! I# i, W) w5 T 2.4.3 工艺过程中碳纤维的结构变化 33
! o, _) c% o1 v2 B 2.4.4 碳纤维的性能 367 B+ C/ |9 D+ q: Z- t# E" `
2.5 碳化硅纤维 39
d$ Y! | x7 k3 A5 R3 D# n 2.5.1 化学气相沉积法制造的碳化硅纤维 40& I- W# }/ P4 W1 \! W/ K
2.5.2 聚合物转化碳化硅纤维 43
. [( c: W# w& g; Z; ]" u, M4 O$ Y2.6 氧化铝纤维 48! i; X# T) R) H* T
2.6.1 制备氧化铝纤维的几种成功的方法 492 J! z4 Y0 r9 z$ C
2.6.2 氧化铝纤维的性能及应用 50* Z& I4 L, {; P" G* W5 {7 i
2.7 晶须 515 _! u3 E% l4 l2 ^7 t& J
2.7.1 概述 51. d. A# h: g1 j0 v! J& F
2.7.2 晶须的制造方法 51
: x, q2 k# E% l% A% }0 x 2.7.3 晶须的性能、结构及应用 53% I, p) k. f1 D) l4 O* r
2.8 颗粒增强体 554 X, G" X7 O8 A9 I+ p' h
2.8.1 概述 557 x4 W8 R! Y( ~' P/ a; M
2.8.2 颗粒增强体的制备、性能和应用 56
" d9 T" W/ W7 u; _. k( g2.9 有机纤维 57
# c" ^: J" R; n/ e! [. s% K 2.9.1 芳纶 57, ?0 H1 M. F( m+ ?7 a4 }
2.9.2 超高分子量聚乙烯纤维 64; p9 y/ n# Q: r' a7 d1 Y2 A
3 复合材料的设计原理和复合理论 70! M5 g k0 _( G% y
3.1 概述 70
. e4 `* O) X1 z0 J; q0 z' `7 M3.2 材料的使用性能、设计目标和设计类型 71
- l" n! w: t% o r* t 3.2.1 材料的使用性能和设计目标 71
; X" l4 t) o/ Y* e 3.2.2 复合材料的设计类型 72
0 n* E2 @0 Q3 d! F' `, v3.3 复合效应 72: ~0 K" [, ^/ H, r* t, ?/ R
3.3.1 线性效应 72
3 o7 C: {0 f' i 3.3.2 非线性效应 734 m$ H: C, R1 G. E8 s" C$ S
3.4 复合材料设计的内容 74+ e9 q( k- R1 L7 M
3.4.1 单元组分材料的选择 74
9 y2 g. y6 C) ?- H/ X 3.4.2 复合材料制造方法的选择 753 o( U- a& c! U7 J' o" o. D& K* B
3.5 复合材料力学性能的设计 75, p$ @. U$ r! i+ k
3.5.1 单向复合材料的力学性能设计 758 T3 X4 @0 R) K9 {
3.5.2 层合复合材料的力学性能设计 76
& y0 M) |$ O* S$ W3.6 复合材料其他物理性能的复合原理 76
1 q$ g3 C& Y/ [$ {' e+ ^ 3.6.1 热导率 76
2 G4 e, @/ g9 w4 t9 N* Q( ^4 _# K2 X% I 3.6.2 热膨胀系数 77 c- C( e& O2 R: ^7 A* y6 E' G
3.6.3 电导率 772 V2 |) w- W" a0 c h4 _0 J
4 复合材料的界面理论和界面控制 79$ j. P/ x. o' B" |
4.1 复合材料界面的基本概念 79! f: X- R" _# n& n% h) _
4.1.1 界面定义 79- H. n0 W P. j# j- z8 `2 Q
4.1.2 润湿与结合 80; n" H3 N# n# d, B1 u
4.1.3 复合材料中纤维与基体的界面 81
( X% c( ?( p( x# |8 n" c' { 4.1.4 复合材料中纤维与基体的界面相容性 82
1 w9 |, ?3 k% @( ?% @4.2 界面模型和界面类型 84/ y, r$ Y+ M/ N* g M
4.2.1 界面结合类型 84% D1 Q, K+ d- S* T, g
4.2.2 金属基复合材料的界面 88! m3 {; v* t: ^* e' M" S3 H9 F
4.3 对界面的要求 920 p) A5 O! K1 S; M4 p
4.3.1 对界面的力学要求 93+ z% ?- j" c+ e- U
4.3.2 对界面的物理化学要求 94
7 S, r8 B8 k# }: h; g 4.3.3 纤维复合材料受力时界面的力学环境 95
6 A* Q6 I) m& S: w( L4.4 陶瓷基复合材料的增韧及界面控制 100
6 @: ^8 x. l( v$ r% b- F 4.4.1 陶瓷基复合材料的增韧 100
' y6 R) Q9 s# z/ `( k+ j8 X 4.4.2 纤维增强陶瓷基复合材料的界面控制 1054 B" A* k, f7 [0 u' \
4.4.3 界面相的结构与性能表征 108
( D/ e; x7 D9 b5 聚合物基体和高性能聚合物基复合材料 111$ H; P a G5 ^6 A) V) n" ]
5.1 聚合物基体 1116 D8 \: O, p+ Y! w* ^2 s' F. o
5.1.1 概述 1114 i9 z2 K% [6 I# P
5.1.2 环氧树脂 114( i3 S I: `2 e! ^' {1 M
5.1.3 酚醛树脂 132
0 k$ C$ m5 ]- _: _, @0 J& f" |4 X 5.1.4 不饱和聚酯树脂 145
" O8 Q) S/ C9 _" k% \" T 5.1.5 高性能树脂 157" x5 }) l/ D$ O* L
5.2 高性能聚合物基复合材料 174: M1 c* T. u7 W/ N$ F
5.2.1 聚合物基复合材料的制造 174
% w3 ~# T2 T1 C 5.2.2 聚合物基复合材料的结构和性能 190
$ s- L. j! R7 n2 Z, b2 X 5.2.3 聚合物基复合材料的界面 195: I+ a! u0 {7 g6 H7 ^0 a
5.2.4 聚合物基复合材料的应用 198) g4 }' g6 \ w
6 金属基体与金属基复合材料 199
( M( I8 ?9 a8 v$ G; c2 o3 b6.1 高性能复合材料的金属基体 199
3 g- l& T9 A' m. o& T 6.1.1 概述 199
7 q% ]' U) m4 k 6.1.2 用纤维增强金属的原因 2001 W8 |: O# [; R; I0 V
6.1.3 选择金属基体的原则 201
* H$ v8 h% p; Q 6.1.4 常用金属基体材料 202
' \) ~$ ?- p% o" J' |1 h 6.1.5 金属的晶体结构和晶体缺陷 205
3 I' O% C' v: K! w+ _9 E 6.1.6 金属的强化方法 208, p% C0 R9 h1 D$ W
6.2 金属基复合材料 210
5 f% }1 ?7 E* i; @0 }4 c4 b 6.2.1 概述 210
8 u6 p' h3 l* N 6.2.2 金属基复合材料的制造方法 210
; e3 s3 s3 F: E; N! ^ f; p 6.2.3 金属基复合材料的界面 224
/ _9 S5 y. r6 H/ U 6.2.4 金属基复合材料的结构与性能 228
5 Z2 U% L& l O5 o* G" l 6.2.5 金属基复合材料的应用 237
, b! f* P2 T0 _( }7 陶瓷基体和高性能陶瓷基复合材料 240
2 w* E4 U) O9 i8 c7.1 陶瓷概述 240
, n4 H" D) |) s$ k3 g7 R2 p0 @ 7.1.1 陶瓷的键合 240* W9 [" s$ C+ N* C8 f( O
7.1.2 陶瓷的性能 240/ m8 Z; `% p3 S8 `( C# Y" P/ ^
7.1.3 陶瓷和玻璃陶瓷的晶体结构 242
3 S. A8 D# K i2 b& g! g" q 7.1.4 常用陶瓷基体材料 245
# L( A: d6 d4 Y9 [7.2 高性能陶瓷基复合材料 249
5 S6 |( L! g+ D% `* Y; o 7.2.1 概述 249+ P" d) L9 Y; ]" `2 P' e* g
7.2.2 高性能陶瓷基复合材料的制造 249
: _; r8 a! g V! I9 O5 E 7.2.3 高性能陶瓷基复合材料的结构和性能 271& ~* k; ]/ d/ `6 f5 @3 J1 W# E# k) a
7.2.4 高性能陶瓷基复合材料的界面 2768 L, z1 _8 q; i6 W, }* X5 H
7.2.5 高性能陶瓷基复合材料的应用 277+ ^7 Y; ]: j. U: u0 A d
8 高性能复合材料发展现状与发展方向 279% J2 ~( W. ~. G0 G+ A9 G
8.1 国内复合材料发展现状与发展方向 279% Y" x; M$ U* w7 i
8.1.1 航天功能复合材料的现状与展望 279
* }# ]8 n) }7 X: ?9 t 8.1.2 结构复合材料的研究进展 281
, ^6 C) L! V' Q, |) _: W; k# y 8.1.3 值得重视的复合材料研究新动向 282# E; T2 |0 S# W+ v5 K( ?
8.2 国际上对复合材料的展望 2844 j8 k4 J- F( r1 C7 s: d i
8.2.1 国际复合材料发展中的普遍性问题 284
6 P2 R6 U. A7 ]% t 8.2.2 国际上对复合材料所存在问题的对策 2847 [/ T ~1 l' ^. o7 R6 |) u2 }
参考文献 285
, c/ H, j! Q/ W) X附录页 285 |
评分
-
查看全部评分
|