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本帖最后由 ts0513 于 2013-4-14 19:32 编辑
" e9 F9 n3 M' @ O
8 N- P, [ P- ^' u+ Z$ X碳纤维及石墨纤维; M& N3 O- B1 _$ `, u
作 者:贺福 编著
% |- ^3 t. @) U' ~4 |$ T+ n出 版 社:化学工业出版社& J* I2 X2 k; D+ Q2 \$ E% X- `
出版时间:2010-9-1& L& J4 |& ~9 n: t
开 本:16开& } u) ^. y* ~) S$ \4 d0 ]5 X
I S B N:9787122088024
9 Y6 m7 A: F6 s8 q/ x* \ V" d# Y6 a6 P9 N. S# g3 a, f
内容简介5 H& t3 o3 w* Z% ^ ]+ X5 Q
碳纤维和石墨纤维是军民两用新材料,随着需求量的日益增长,已被列为国家化纤行业重点扶持的新产品,成为国内新材料行业研发的热点。本书系统阐述了碳纤维和石墨纤维及其复合材料的性能、生产工艺及应用,主要内容包括碳纤维和石墨纤维工业的概况、聚丙烯腈纤维(原丝)、预氧化工艺与设备、碳化工艺及设备、石墨纤维、碳纤维和石墨纤维的表面处理、碳纤维和石墨纤维上浆剂及其表征方法、碳纤维和石墨纤维的结构、碳纤维和石墨纤维的性质、碳纤维复合材料、碳纤维在航天航空和军事领域中的应用、碳纤维复合材料在工业领域中的应用。 + ]7 W4 j4 G( m( ]' V0 [
本书可供从事碳纤维和石墨纤维研究和生产的科研人员、技术人员使用,也可供高等院校和科研单位材料科学、材料工程专业师生和科研人员参考。 + W" v U& \& x- b- N) i" _2 t5 C
目录7 B' h( k& V# p& U( j* t
第1章 碳纤维和石墨纤维的发展概况) O8 o5 T+ k0 n( L) x3 c9 e9 Q
1.1 碳纤维及石墨纤维的发展简史
! {4 D* q/ f0 M) y. \* j# ~! M1.1.1 研发碳纤维的先驱者——斯旺和爱迪生
! u! z3 R& N* M B+ I1.1.2 聚丙烯腈基碳纤维发明者——进藤昭男
% p. i, i9 N9 a9 ]+ b1.1.3 从东丽公司碳纤维发展历程看原丝的重要性
$ e9 G6 A' O+ k/ i. F" k1.1.4 我国研制PAN基碳纤维的历程
7 m. [2 @2 D4 U: {2 G( a: X5 n1.2 当前世界PAN基碳纤维的主要生产厂家及产品性能
+ R( c5 I, c' _1.2.1 小丝束PAN基碳纤维( _5 |1 T; C0 k$ e
1.2.2 大丝束碳纤维
0 D* q, F% E- \8 |* ^6 @- T3 |1.3 碳纤维的发展趋势& z/ ^4 w0 u2 R; j
1.4 应用领域4 g7 z! ~1 D. i4 F
参考文献
7 x) O* d3 _& [7 P8 U6 |( Q) U第2章 聚丙烯腈纤维(原丝)
% N I) W" A1 s6 ]! a2.1 聚丙烯腈的晶态及其多重结构7 k- K! ?" [- o$ N
2.1.1 聚丙烯腈的晶胞及构象
( z6 Z8 K$ L5 j" m5 x2.1.2 聚丙烯腈的球晶及其多重结构8 N M& g9 v; l' V) n, |; H4 D
2.1.3 聚丙烯腈的构型
& @0 T0 i u" j* r" P3 i2.2 聚合5 S1 Z$ ~8 c; a6 ]6 K
2.2.1 均相溶液自由基聚合原理! L8 `* t% ?9 U1 S/ K( h3 H
2.2.2 分子量调节剂, ]) Z- Z6 x9 v2 F6 d+ e
2.2.3 共聚单体及其竞聚率0 V2 W$ A# X# G& ~
2.2.4 聚合方法1 e+ H) ` j4 _. B
2.2.5 氨化
" N3 J) \: E9 z& ^# u: ?2.2.6 混批和混合
6 D4 [2 n7 K/ Q' X( k2 {! s2.2.7 脱单、脱泡& G5 O, o" q& t
2.3 纺丝$ L) w! P9 [% ^* q
2.3.1 凝固成纤过程中的相分离0 y* f5 J0 Z3 s
2.3.2 凝固过程中的双扩散
/ P# r7 D; l3 t7 H4 @2.3.3 湿法纺丝& u% z" g1 L5 v
2.3.4 干喷湿纺
% T0 S. X. }. ?, C& Z3 Z$ h2.3.5 喷丝板! Y0 ^% P1 R' h' w3 C' @1 b
2.3.6 牵伸与取向
6 z2 ?/ }7 T/ Y1 m2.3.7 干燥致密化9 R- H; J0 d5 d ?
2.3.8 松弛热定型
/ G: H! R8 Q/ z# M2.3.9 陶瓷导丝及其导辊) x$ g4 y! ]1 u2 j. f/ `
2.3.1 0纺丝用的定位沟槽辊9 c1 o: q' U W4 W1 l' a) n
2.4 分析测试及表征(聚合?纺丝?原丝)
$ s0 G; W+ I1 k; O+ P H2.4.1 用核磁共振测定聚合物的组成及其立构规整度
" @2 A( ?* j3 ?+ ?7 a' G$ u O* L2.4.2 用红外光谱法测定共聚物的组成% e" y, v. c8 G% L7 ^
2.4.3 特性黏度[η]的测定方法及其与重均分子量(Mw)的关系4 n! C( {$ `) j7 f5 Y
2.4.4 用渗透压法测定聚合物的数均分子量(Mn)及其分子量分布0 |) A3 X3 _; X- k
2.4.5 用凝胶渗透色谱(GPC)测定分子量及其分子量分布/ K" I( B7 d% w1 R5 m
2.4.6 转化率的测定方法
; q; m$ l O/ P! ?2.4.7 临界浓度的测定方法
^$ h4 h- z' l( V1 ?; x2.4.8 纺丝液与凝固液之间润湿性的测定方法1 c) H3 X) @, P9 E
2.4.9 纺丝液黏度斑(黏度CV值)的测定方法" w2 l1 w+ U+ I8 e8 z9 G
2.4.10 用TEM观察原纤(fibril)直径——细晶化的源头: ^) x8 Y5 N" p6 ^1 Y7 u0 |: ~
2.4.11 凝固丝条拉伸模量及凝固丝条纤度的测定方法
1 n) z, G8 `, h; R0 {+ F2.4.12 用压汞法测定凝固丝条的孔隙率及其平均孔径
* ~! e9 |- |' E8 m) }# ?. Q/ ?2.4.13 用DSC法测定凝固丝条的孔径尺寸
$ D! O3 w5 q! n( }! k, ]* C2.4.14 密度法测定原丝的孔隙率
- M7 S; \3 O6 z0 H9 P2.4.15 用小角X射线散射测定凝固丝条中的微孔数目
' F: _3 P8 l2 T; O: W, G1 `2.4.16 相分离与膨润度及其测定方法
, A: T# U$ ] x' u4 `3 f3 O4 b c2.4.17 水洗后丝条中残留溶剂量的测定方法
8 L) b( x2 N2 J% X$ ]6 W2.4.18 用二次离子质谱仪测定原丝中硼(B)的径向分布+ v; E# J. s! G$ n0 u6 H/ y- M
2.4.19 用WAXD测定PAN原丝的结晶取向度. ~2 h* I2 y+ k/ n
2.4.20 PAN原丝的结晶度和微晶尺寸的测定方法3 f \# i4 x1 D5 ~- m# Z+ Q
2.4.21 用密度法计算非晶区的密度
( D# G& ? Z) y+ C2 m% w' v2.4.22 用X射线衍射仪(粉末法)测定PAN原丝的晶间距3 Q, F+ V4 b1 O1 A8 L( P! ?9 b
2.4.23 用红外二色法测定氰基的总取向
2 x$ x3 n0 W' P6 `2.4.24 用染料二色法测定PAN原丝非晶区的取向度
) R) I+ k9 ?2 _& N' u/ A9 E) o* F x2.4.25 声速法测定纤维的总取向
/ t% o- S% P+ n z s! t2.4.26 玻璃化温度及其测定方法
& j' _5 P+ J& E9 K3 T% ~1 D2.4.27 纤维密度与相对密度的测定方法% q0 {5 u; M2 K3 ~8 P% f% w
2.4.28 PAN原丝的致密性测定方法
% [! t! G2 l6 F, v& G2.4.29 失透度及测试方法
& H1 M& P8 ^5 W+ ]2.4.30 纤度及其CV值的测定方法
7 w, Q8 {8 T% x- O! i$ ~2.4.31 沸水收缩率的测定
, V7 J3 ^3 U1 G5 i2.4.32 纤维含水量的测定# P, { @: R! A" V: t3 b5 l: z1 S
2.4.33 单丝直径及其CV值的测定$ V: H" a# v9 R+ t" E
2.4.34 单丝形貌, k8 D/ u! L( N2 ?$ n: h8 E
2.4.35 纤维的光泽度及其测定方法
! j5 l0 O$ \6 Q/ P, K% h, t2.4.36 用扫描电镜测定湿纺PAN原丝的表面粗糙系数) F7 ?) \1 Z/ P! [ E+ Y5 f5 Y
2.4.37 评价PAN原丝的最大牵伸率装置$ J9 s2 ^. i9 H8 L
参考文献
* r1 D; S! z2 q2 A M+ Y- J第3章 预氧化工艺与设备
, l' Z; S0 X+ Z3 {* E- Q3.1 预氧化过程中的变化* ~6 B4 j+ N" ~
3.1.1 物理变化
2 ^( L- P# J& D8 c3.1.2 化学反应
8 h* B, g U& A6 K- E8 G# M9 n3.1.3 结构转化
% o" o3 g8 o6 G6 x* J3.2 预氧化机理
2 x/ Y' I8 l; a) I% ?1 ?3.2.1 结构转化与颜色变化
9 V1 |+ Z) p1 F/ y7 s9 c3.2.2 预氧化过程中的主要反应
$ B, C& ^% v) v& H3.3 预氧化过程中的物性变化3 {. l8 @' r) I
3.3.1 牵伸与收缩2 O8 ]4 [$ y+ ~6 P9 _0 S! Z
3.3.2 温度和温度梯度7 G! J) W. S' t( }; j* G
3.3.3 纤维强度的下降& O P2 f7 i1 q2 A8 k; K
3.3.4 密度的变化/ r+ e" J& c l; r6 y5 s+ l
3.4 预氧化过程中的质量控制指标之一(氧的径向分布与均质预氧丝)
0 G* ]# W, F) N. c- `* V3.5 预氧化设备及其工艺参数5 M, P5 W, }) S/ L3 r4 B
3.5.1 概述
; v2 s- h( S, G; i) Y7 K5 p3.5.2 预氧化炉
# h8 S1 z+ C( g6 u# C3.6 头尾衔接技术
- `$ x3 e2 _8 b3.7 预氧丝的质量检测及其相关的测定方法
, l% ^) h" m/ S- g8 G# R3.7.1 预氧丝中含氧量的测定方法
$ I+ E% ?! ~- R4 Q* G3.7.2 预氧丝含湿量(含水量)的测定方法
9 s) e# v, L2 }5 K: P3.7.3 预氧丝相对密度和密度的测定方法3 M) G7 o$ x+ h2 t9 J
3.7.4 用XRD测定芳构化指数
' G$ z8 e4 q' d2 p6 ^ X) r3.7.5 用红外光谱测定相对环化度2 H2 P+ G7 D9 K8 n
3.7.6 用红外分光法测定预氧丝中残留氰基* }% [% z8 X: @
3.7.7 用DSC测定环化度(芳构化指数)
9 b7 |+ L) L3 U/ G( b3.7.8 皮芯结构的测定方法, n' g4 Q$ |. o. y
3.7.9 甲酸溶解度& N, h+ B) R: k9 {" `5 Y! [
3.7.10 用二次离子质谱仪测定纤维中O、Si、B的径向分布
6 a& v) n/ Y3 T0 b3.7.11 极限氧指数的测定方法0 R' w% y% k. }: _+ ]! b$ q
3.7.12 失控氧化温度的测定方法, Z( f: F2 k3 m$ b/ i
3.7.13 火焰收缩保持率的测定方法
# N; @% I' f+ S& C/ ~3 N! m" t3.7.14 预氧化炉内水分的测定方法
! r0 j/ O! `- m0 L参考文献
" z, `9 W& B2 u( d2 S) }第4章 碳化工艺及设备
: Y; U, z; c1 U6 L3 H0 l4.1 固相碳化机理% `) V# w& x0 X5 w# q
4.1.1 聚丙烯腈碳化机理
. d# p/ b1 h2 M4.1.2 固相碳化的主要反应
" ~* ^9 s' i1 M3 A; e4.2 孔隙产生规律及其对碳纤维性能的影响5 @! [+ U+ x5 i: i" `( k0 k% a
4.2.1 孔隙的变化规律及其对碳纤维拉伸强度的影响
3 q3 i/ C- t* g4.2.2 密度与孔隙率
% N4 [* k$ Q8 s/ r' W0 K* T, e+ U4.2.3 孔隙尺寸和形状对碳纤维拉伸强度的影响
, t/ P% W7 s' |: q+ {4.3 碳化过程中结构演变 V2 h b9 C0 t
4.3.1 皮芯结构9 I0 b8 R( T2 K8 M# }7 G! Q
4.3.2 结构参数的变化
# E6 R- |% E7 A4.4 低温碳化工艺与设备7 n; _! C; B# u' j
4.4.1 碳化概述6 ^2 n) g; \9 f) i" i4 V7 Q
4.4.2 低温碳化设备9 W6 O. ]0 N) W; P! F
4.4.3 非接式迷宫密封装置7 E3 \5 X+ z+ T) {: U q
4.4.4 焦油的产生及其排除方法
7 h( s' o) a v6 \" K& F; y% B4.4.5 废气处理5 x- J$ s8 g' J0 ?# F" C. |% F0 {
4.4.6 密封氮气与载气氮气; V4 x4 }6 ]+ `+ H
4.4.7 牵伸机组及槽辊7 s& I' y& c9 z
4.5 高温碳化炉0 f9 M0 i9 p) }& K2 w
4.5.1 高温碳化炉的发热体: o& N/ ]6 O1 M8 C& p
4.5.2 设计高温碳化炉的其他几个技术要素
" i0 y* J+ C* P; s5 K: o4.5.3 高温碳化炉的种类1 i! R. w% Q3 C3 b2 d7 J M
4.5.4 牵伸
3 }9 X) }1 o* Q' J0 E7 Y* n- S- L% A' L4.5.5 定位槽辊
% I- F. W8 [* z0 r+ `4.6 碳纤维的测定方法
9 Q6 l- u7 e! l* [% a4.6.1 超声波脉冲法在线测定碳纤维的模量
0 S; L( U! t5 [5 V4 a4.6.2 用荧光X射线法测定碳纤维的硅含量
0 l6 ~8 a1 F$ V4 w' ^) w4 W4.6.3 用激光拉曼光谱测定碳纤维结晶性的径向分布
* I, I o' K" ~; S, }' W4.6.4 用电子自旋共振(ESR)研究碳纤维的结构特征! E1 I- x2 ^* j5 w0 L' n3 ?
4.6.5 用电子能量损失谱测定氮的径向分布
9 y6 |0 J2 i* O4.6.6 在线测定丝束宽度的方法与装置
5 C( V- Y) E9 v8 p: R4.6.7 高温碳化炉的内压测定方法
5 ]0 i; h: g/ `# j参考文献: @; b7 K, ?4 ~; v. D; t
第5章 石墨纤维" o. \5 G0 i/ H1 K7 q c B) m3 {
5.1 石墨化机理
9 X/ d6 z6 x* g; k4 @5.1.1 固相石墨化# o( @. R- T {8 E$ o
5.1.2 石墨微晶的形状因子9 n1 B% B6 B; {
5.1.3 石墨化敏感温度
7 D7 \+ o6 A& ^' m5.1.4 层间距d002与HTT的关系及其(002)晶格图像' y% @+ h( ]" I9 l9 a# [
5.1.5 用HRSEM观察石墨纤维的结构形貌
) F7 K; c5 D c% Z5.2 催化石墨化
! a+ c5 l' Z9 y' n$ n5.2.1 催化石墨化及其效果
3 j! ~6 R- }/ y; c {# Z; y h, F2 t5.2.2 硼及其催化石墨化+ e3 b) Q! r3 K U0 W" m4 H
5.2.3 硼的引入途径/ d8 j: z/ q( E% y; E, Z
5.3 石墨化炉及种类" J9 ~ }* h; @% X5 W
5.3.1 塔姆式电阻炉, S- y& Q; C! e: O* Z0 l+ B
5.3.2 感应石墨化炉$ I; v, R+ M1 |& r, x
5.3.3 射频石墨化炉) `, x. K, ^% G9 j
5.3.4 等离子体石墨化炉
% }5 ]: m7 @1 c% ?. x5.3.5 光能石墨化炉# i% D7 d- g) b: Z- D
5.4 石墨化度及其评价方法
' d i1 m0 Y% z n1 i: L' b s5.4.1 石墨化度
8 O9 N7 t9 l: v k7 b: I2 G& J5.4.2 磁阻
& p# O4 W/ F# b# z0 r/ l) ?# e5.4.3 石墨纤维的皮芯结构
2 T5 b& L) r" e5 T参考文献8 m# w! E. Y* a7 F
第6章 碳纤维和石墨纤维的表面处理" b- c6 P; [2 R4 F
6.1 界面传递效率, h A, S+ B3 f- C
6.1.1 润湿与接触角
! E; w# E" p9 V0 X* n9 q6.1.2 表面处理与表面能
- {+ s2 Y6 e9 I- f6.2 复合材料的界面) f! P% P4 c& ~4 Q- n
6.2.1 界面层的生成原理7 a" O3 `/ P/ x+ y5 ]; H
6.2.2 机械嵌合(锚定效应)
% j1 s3 T$ e: F: {6.2.3 化学键合# {7 u/ s) D7 D+ E; x1 `
6.3 碳纤维的表面处理方法之一——阳极氧化法
4 ^/ C4 y4 f$ {6.3.1 阳极电解氧化法原理) f! X- s9 l+ @8 t. _5 g, @- s
6.3.2 连续直接通电式阳极氧化装置
) L9 ~$ D8 p) y% C# q( v6.3.3 脉冲通电的阳极氧化装置 V7 [2 p* [, y! ]: D. \* K
6.3.4 非接触式通电的阳极电解氧化装置' M* g0 Y9 M, m- _
6.3.5 阳极氧化的主要工艺参数' T& \/ W0 h: e; y- m+ g
6.4 臭氧表面处理法+ E; \* D0 W7 O! d8 g9 s; s$ o/ i
6.4.1 臭氧及其主要性质
2 w' t# ^) r, R# S/ d+ L# ~+ |) t6.4.2 臭氧表面处理方法
. l5 c: v& Z. f+ S7 L6.5 表面处理效果的评价方法
K X3 |# u* H8 ^) c L+ J: k( L6.5.1 层间剪切强度的测试方法( k$ l! y9 S. m5 Y& g/ h
6.5.2 界面剪切强度的测试方法
" q5 s8 e7 {; S2 T$ y A参考文献
, n& x( _% k8 S第7章 碳纤维和石墨纤维上浆剂及其表征方法& O( z4 B( W' v5 k; l' X
7.1 上浆剂
3 R% m: c1 T O R7.1.1 上浆剂及其界面性能
% R9 y& C: s _6 b9 I$ j% o) g7.1.2 上浆剂的作用及要求
; ]8 j+ N, w4 _' E7.2 上浆剂的组成( U' r7 @0 W X+ x( X, Z
7.2.1 碳纤维的上浆主剂——双酚A环氧树脂
9 J2 }* |( w: h' ]5 Z+ ?- \7.2.2 双酚A环氧树脂的改性
+ ~1 S! d% u& e2 F7.2.3 上浆辅剂4 H% V5 L3 v( v: q
7.3 乳液型上浆剂的配制方法——转相法
6 n/ E$ Y$ \" Z4 O9 T4 }, `7.4 碳纤维的上浆方法2 Z) w, T4 D* Y& {& O S
7.4.1 上浆装置的扩幅机构# r; ?1 Y' {" x% Y
7.4.2 具有空气流动场的上浆装置1 V! }3 R5 u& m# n; J
7.4.3 具有吹气狭缝的上浆装置
, Z/ D$ c: y1 |. W+ O( h0 l7.4.4 具有循环系统的上浆装置0 @. V$ r2 d, D2 X7 _& C
7.5 几种上浆剂的配制$ m x0 q; |% o, x& I& b
7.5.1 组合型功能上浆剂
/ I. P6 b3 S; P9 c$ _7.5.2 乳化型上浆剂: W ^0 W, H' [4 u4 C
7.5.3 纳米改性型上浆剂' l8 O/ a+ B5 Y
7.5.4 油溶性上浆剂( w8 h9 D% J+ L4 ~: o7 @
7.5.5 增韧改性的上浆剂6 d+ a0 }8 ?$ H' `0 k/ c9 C# J
7.6 上浆的性能指标及其评价方法
6 n% C# p, Y0 Y! `) i, H7.6.1 开纤性评价装置' y$ q5 E( a+ k1 Z% L' y& x+ e( z
7.6.2 乳液型上浆剂的粒径测定方法- `8 H" L: |# c5 _3 _6 G) o
7.6.3 上浆剂的时效稳定性的测定方法
" H: [; M# R- p7.6.4 上浆量的测定方法4 ?6 V* l4 a, {$ @
7.6.5 毛丝数的测定方法
% u& E: p) u) d" | e8 i7.6.6 摩擦系数的测定方法; Q( N0 I7 \0 c/ G
7.6.7 浸润性的评价方法/ D6 \* {9 X3 t: i$ |$ J8 x! t+ Z
7.6.8 悬垂值D及其测定方法& v/ ~3 h- G' L
7.6.9 含水率与平衡含水率8 r* o2 Y; `7 G' V- V
7.6.1 0用Wilhelmy吊片法测定上浆性能( `2 Q) C. Z/ U
参考文献/ y, o E! _- o' T
第8章 碳纤维和石墨纤维的结构2 J9 C- l( t& I5 b% v0 [
8.1 碳的丰度及性质
0 @% t0 ^, Q" n8 `! G: D2 B1 U8.2 碳原子的杂化轨道及成键原理
# ?- z: `5 b5 f# p+ e: R8 h1 C8.2.1 SP3杂化
5 ?- m s; o& n7 B) |$ O" G( i8.2.2 SP2杂化/ \" i- t0 Q; ]* t, G
8.2.3 SP杂化
4 |$ B( ~- g7 b$ M8 H" O8.3 碳的结晶结构
" `6 i1 L2 ^ e8.3.1 金刚石
1 E2 f: b$ V$ k& R8.3.2 石墨
1 h v; v) j7 h1 a, w8 L% l7 B1 ?5 t8.3.3 卡宾' B: s$ u. I* x0 [5 A7 E
8.4 碳的相图和碳的升华& Y3 g y+ B; n& ^
8.4.1 碳的相图( y7 _- O# B! ^2 R x
8.4.2 碳的升华
- n m( z, P6 x8 d! V8.5 碳的多种形态结构
# j' [2 z* o+ L( Z E) T' J8.6 碳纤维的结构) ^- A. T6 Z8 t8 u; [" F: j
8.6.1 碳纤维的皮芯结构
# a; u0 R/ G% Y* Q4 g) n) p3 `8.6.2 碳纤维的孔结构6 z/ a; v# k' b/ T( ~ T% `0 P
8.6.3 碳纤维的结构模型
D& Z6 {. Z* A( E. X+ r8.7 测试方法
5 e ~ H: U# G, e- b8.7.1 用XRD测定碳纤维的结构参数, _3 L$ \& Q9 G7 x
8.7.2 用电子显微镜研究碳纤维的结构
5 N" i3 j! c$ E* c8.7.3 用XRD测定取向度* \0 P; P0 W a/ Y) N: G7 A
8.7.4 用ESR研究碳纤维的微细结构9 X; v+ }1 i5 r$ R: o4 Y6 e
8.7.5 用Raman光谱研究碳纤维结构的多相性% o3 U3 r, G- S: s* g K
8.8 碳纤维和石墨纤维的形态结构与性能
0 Q. K; S+ [7 D) {. F; G! K8.8.1 缨状原纤弯曲度
1 k9 u- ~" L7 W# c8.8.2 碳纤维的结构参数及其性能7 |# }% z e& G1 E4 _
8.8.3 碳纤维结构的非均质性7 U( i5 J) T1 N& A. B/ k r9 ~6 L
8.8.4 高强高模型碳纤维(MJ系列)
$ g( F A: y% P6 t参考文献$ b$ M( \( C' c8 @% O) K
第9章 碳纤维和石墨纤维的性质
/ F( B) ?9 ?" O: s9.1 拉伸强度与缺陷
' u! [0 F- ]- E2 h% v. v9.1.1 格拉菲斯微裂纹理论
3 @* b& Q( d* B2 L9 D4 ~. R! h9.1.2 缺陷类型/ o* V5 {& J& K
9.1.3 碳纤维拉伸强度的分散性及其表征方法6 {8 t! J# w5 N# O9 c. e# u7 V9 [
9.2 碳纤维和石墨纤维的压缩强度
6 G; k1 K4 ^2 @0 x/ F8 a9.2.1 压缩强度
; I: K* s. O: C4 x, T3 m1 a, E+ h9.2.2 碳纤维复合材料的压缩强度
% J; L% r7 y2 m9.2.3 测定压缩强度的方法
2 _: D$ H4 j# ?9.3 拉伸模量& i6 a+ `3 v' k4 ?
9.4 热性能
5 H2 e+ y+ b+ p" X0 E5 y9.4.1 热膨胀; O) W$ @- D8 B- H4 O7 O' z( ?$ ]
9.4.2 热导率
$ p+ f7 a$ ~4 J9.4.3 热容量0 S/ @/ t G, ]- E7 ]: H/ t
9.4.4 复合材料的热性能
: X8 S1 M. B: V: A4 ~6 P9.4.5 热氧化1 t2 T s: c% B m" d0 P
9.5 碳纤维的电性能. F! ]% R( U, u# ?$ s& L4 w: e
9.5.1 导电原理* Y6 o+ u8 f! `) s
9.5.2 碳纤维的电阻率及其影响因素
/ B# Q% B! {) w9.5.3 碳纤维电阻率的测定方法
$ |3 z7 a+ i+ g8 e: ]+ D: C9.6 磁性能9 S9 F, n3 h. X4 i, f" h) I4 w
9.6.1 磁阻& r1 L+ y) o# r8 N% D/ H z1 _
9.6.2 磁化率
1 e4 Z9 w" o2 g9 Q8 J参考文献
# \& k5 S/ j' W, }7 Y' Q; H第10章 碳纤维复合材料
$ r( _9 V$ V) C10.1 碳纤维增强树脂基复合材料
: M8 Z6 C$ h" t9 @4 a* @10.1.1 热固性基体树脂' }0 z& ^ n# b3 Z
10.1.2 成型技术
& k1 V$ P3 v. C! {% o" c10.1.3 预成型中间物
, Q& Y6 g0 i0 c7 K/ U/ g10.1.4 热塑性基体树脂% V$ M" i+ H1 x( H" V- q' _ A
10.2 碳/碳复合材料
+ J/ Z7 p5 B, {/ T5 c: w" s10.2.1 碳/碳复合材料的制造% [ a( K9 K9 V; _
10.2.2 短切碳纤维制造C/C复合材料
' b& |+ ^7 @) f' r7 M" c% k8 L10.2.3 抗氧化处理 A0 z7 L3 H4 ~3 S# T
10.3 碳纤维增强陶瓷复合材料
- p2 a+ A5 U6 n! d6 q10.3.1 碳纤维增强碳化硅(CFRSiC)复合材料
- j* U. j* q) V; x3 z10.3.2 碳纤维增强氮化硅复合材料
( e9 H; n" }" U10.4 碳纤维增强金属基复合材料
, j1 S7 c5 J& e8 I$ ~$ x, c10.4.1 两相界面层
$ f3 X3 `7 v( b/ V$ L10.4.2 碳纤维表面的防护方法
2 s9 b& f( t3 ~- {- ]5 d7 k% E2 b10.4.3 碳纤维增强铝基复合材料(CF/Al)
4 q/ s4 T; [ \# o% j/ h; T. d, p10.4.4 碳纤维增强铜基复合材料(CF/Cu)
- z1 V4 X. C5 y4 W |6 k6 D10.5 碳纤维纸和碳纤维布
1 v, [2 y9 G+ n2 _* L10.5.1 造纸用碳纤维的前处理
% R Z* \8 Y1 H: v4 W9 U. Y10.5.2 高级碳纤维纸的制造工艺
8 r% v, A: a5 {6 J3 U% S% ~2 I10.5.3 碳纤维布
3 o. s; N/ Y$ C0 Y" F) n$ s10.6 碳纤维增强橡胶材料) C: @7 g8 r/ z' A9 o) U
10.6.1 碳纤维的选择! D4 i# J' X2 Q* _( X6 k
10.6.2 RFL乳液
' N( O7 W) u' D/ \ A参考文献
* i8 R! O% v0 X5 @; V第11章 碳纤维在航天航空和军事中的应用* Z, s3 y7 y* w1 B4 J, e, x+ g
11.1 在航天及军工领域方面的应用( _" K$ \4 I$ [- J
11.1.1 航天飞机
. U( S f. ?3 I11.1.2 宇宙探测器
% q9 V8 c9 l8 {2 ?. P, W$ Z11.1.3 人造卫星
: g& e$ I# {" }5 o, x1 J11.1.4 火箭与导弹
1 @- K/ G; K( x& W b- z- Q11.1.5 舰艇方面的应用. L6 j- U! M, q
11.1.6 石墨炸弹; L; `$ _, O) z$ n, _3 N9 u
11.1.7 浓缩铀与原子弹
( O3 t9 S @/ F' t7 r L11.2 在航空和军工领域中的应用
0 q# O1 F5 ?0 x9 M/ w11.2.1 战斗机
J" ^6 |) e$ P* q; Y6 e, Y11.2.2 直升机
. K* T6 r' y1 @9 o11.2.3 无人飞机
5 \8 W# _6 j1 E8 _/ r. W, Q11.2.4 民航客机及大飞机
! d0 m% n; o" T9 y) e% e" K11.2.5 制动刹车材料
4 a w2 [* `3 a% E# Z9 K11.2.6 隐身材料与隐身战机) Q% U. p3 U4 a7 g1 a
参考文献
* G; c, \' ?) q/ N' }) L0 y第12章 碳纤维复合材料在工业领域中的应用
3 Q4 G* `0 v4 v8 x* R12.1 在汽车工业中的应用) q4 m# w9 ]+ _
12.1.1 汽车轻量化,节能降耗
0 K2 h3 b, L/ z7 i12.1.2 压缩气罐(瓶)
; V) u$ o; C& b1 z9 c1 K12.2 碳纤维复合材料辊筒1 x; x& y9 E8 p4 l/ o
12.3 在新能源领域中的应用
$ }( H, Z( T9 Q3 C8 p- j12.3.1 风力发电
7 n) o/ y% G$ O. Y12.3.2 太阳能发电
+ x! g7 N* N0 s, R( O0 Q' l12.3.3 碳纤维复合芯电缆5 b6 t6 ~; J8 `# T
12.3.4 海洋油田方面的应用+ B3 \6 |# w8 D; c* f
12.3.5 核能方面的应用
8 U" b1 W& |* u12.4 在基础设施和土木建筑方面的应用3 H5 ?8 e! K9 P) p: {2 m/ R
12.4.1 应用形式和性能的匹配% ` }6 u- w& q# t. J$ \
12.4.2 碳纤维复合材料绳索
! `8 d$ E) r8 Q# q0 E) x7 d& x$ j12.5 电热、抗静电和耐热制品
. T- S+ @. ~5 X12.5.1 电热制品
- M( a$ X k' O12.5.2 抗静电制品) m4 v: ~# V! r
12.5.3 耐热制品" K8 O. [7 X: x5 f% k
12.6 文体休闲器材6 y! h- l k7 G1 L5 d
12.7 碳纤维在医疗器械、生物材料和医疗器材方面的应用! I! p+ P( w! k3 b! J& D E
12.7.1 医疗器械
6 \/ s' ^9 ?3 q3 M12.7.2 生物材料
6 F( e3 I% @/ ~- A12.7.3 医疗器材- ?" F" q0 U6 F2 A7 E8 t% y7 a
12.8 碳纤维修复水生态环境
+ a& Z2 i6 q/ `! U( x12.9 其他方面的应用1 f5 H( F$ l$ L4 Z2 B7 d
12.9.1 轨道交通工具
+ A. m& f4 l. P' h! M. z12.9.2 机器人部件
6 g9 f, R: o$ t12.9.3 笔记本电脑
' y! Q. T& o: _12.9.4 宇宙望远镜的构件
, ~) S- l4 a9 j* F2 N12.9.5 盘根及密封环
! e1 N, _4 E+ t5 L- F12.9.6 音响设备和乐器6 a1 e# q5 J. w' c- Q5 O
参考文献 |
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碳纤维及石墨纤维.part03.rar
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碳纤维及石墨纤维.part04.rar
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碳纤维及石墨纤维.part06.rar
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碳纤维及石墨纤维.part07.rar
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