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) d0 ^; Q: \& ~& } M/ l
封面页
6 q; @/ Q2 a& _6 p书名页
+ C! b3 x/ i+ E: ?; R/ f版权页/ @+ _3 a3 `) ` p3 d( B
前言页 -6" t( F* a+ V* P6 m5 G
目录页 -4
/ f* ~$ ^4 D7 f: P+ J3 q1 概论 1- }' j( ^! k% K+ W: T/ O4 e
1.1 高性能复合材料的发展史 1
4 q! _. m- v0 Z9 E 1.1.1 材料发展史 1
2 r0 p; ?4 m: t, F2 A 1.1.2 复合材料发展史 2* @& K) e7 N2 B( A# o% V6 J, P
1.2 复合材料的定义和分类 5
9 l5 k$ z" C( a" |1 h3 o 1.2.1 复合材料的定义 51 S w" B! S4 } G$ y
1.2.2 复合材料的结构 6; l- j X `: o4 V1 {! D
1.2.3 复合材料的分类 7$ X7 M/ _, D$ T" o. U0 N% h0 X
1.3 复合材料的基本特点 91 Y$ e W7 U5 C) ]0 y- ~2 D' z
1.3.1 复合材料的性能具有可设计性 9
/ R) K9 ]( H: O0 P6 d8 y& l5 ` 1.3.2 材料与构件制造的一致性 10
7 V0 A' Q2 |2 J- i7 n5 s5 p 1.3.3 叠加效应 10, _ C' n$ E: g* O
1.3.4 复合材料的不足 11
. P" J+ D5 B7 F8 E1.4 复合材料的应用 117 q+ G9 ^6 H) \( m4 N
2 高性能复合材料的增强体 13
& Y; x- w6 R( ^5 s3 R2.1 概述 131 C% F8 b! H( v: @
2.1.1 增强体在复合材料中的作用 14 `: P; Y( w- @1 U1 M
2.1.2 增强体的分类 15
; h1 L$ ]% B4 d 2.1.3 高性能复合材料对纤维增强体的要求 16* x4 T/ f% ]4 ~8 L! S) o0 Z
2.1.4 纤维具有高强度的原因 16
. K6 S; s, v7 _4 ^0 H; u* n- [- _2.2 玻璃纤维 17
# q$ m3 b' e* t' e 2.2.1 概述 17
3 L* J6 c& F# U" O7 V 2.2.2 玻璃纤维的种类 18, [0 |+ E$ y* r
2.2.3 玻璃纤维的制造 195 w. g8 R& Y2 p1 R! A& `8 x' ~2 K
2.2.4 玻璃纤维的结构 212 M- |( j B) [9 _2 J
2.2.5 玻璃纤维的性能与应用 21
$ X/ D A" s: H2.3 硼纤维 23
$ Y e e; n8 }- a+ ^ 2.3.1 概述 23
% h( X6 X( R. H: M6 l, `/ P6 D: a+ G 2.3.2 硼纤维的制造 23+ Z- Z9 \0 }! [1 K# k5 y* ^
2.3.3 硼纤维的结构和组织 25# M0 p7 W m# H3 Z
2.3.4 硼纤维的性能 27
# k. \; ~& V1 ?( V/ d8 h6 J& y 2.3.5 硼纤维的应用 28
2 ~1 S P& [ t) K2.4 碳纤维 280 u6 r0 a V' w2 T, ]: g
2.4.1 概述 28
8 n# a0 m5 c. s2 Q1 u. v6 W( K 2.4.2 碳纤维的制造 29# M) x9 _) X0 F8 w" X% _* q; i# c
2.4.3 工艺过程中碳纤维的结构变化 33
; x9 ^, H( o: ~" H: z 2.4.4 碳纤维的性能 36' T$ C, k- T: {( A* Z1 C: o* T
2.5 碳化硅纤维 39 U! c5 @/ M' k H$ }: m/ m7 j8 r
2.5.1 化学气相沉积法制造的碳化硅纤维 40
/ a9 D; I* ^1 Q4 P) N j 2.5.2 聚合物转化碳化硅纤维 43
' _* p, W: w+ H! Y- O/ O$ h2.6 氧化铝纤维 48# y: U: ^) V6 O+ f' N
2.6.1 制备氧化铝纤维的几种成功的方法 497 x0 l" I3 _0 W# D+ `
2.6.2 氧化铝纤维的性能及应用 50
3 z9 C0 v) F0 M$ Z' y4 S _2.7 晶须 51
' I, Y3 X* r! | 2.7.1 概述 51
' z4 m' s; g F1 Q& d. y 2.7.2 晶须的制造方法 51
/ W y$ v! o. N% [% W' Y/ q 2.7.3 晶须的性能、结构及应用 53
6 q5 p, r- Z2 V5 ^3 H2.8 颗粒增强体 55/ F/ y# ]0 G9 I- R L
2.8.1 概述 55' X% [! h, M9 i7 J, ]/ S9 Q5 w0 H
2.8.2 颗粒增强体的制备、性能和应用 560 U7 i0 P/ q0 L, l6 C: |- k2 f
2.9 有机纤维 57, ?+ f$ Y0 {; q5 B
2.9.1 芳纶 57
; V1 u: ^; d u$ @ 2.9.2 超高分子量聚乙烯纤维 64& |7 g8 [$ p! Q' {% t: w) h
3 复合材料的设计原理和复合理论 70, r0 z7 m) h0 ^/ R
3.1 概述 70* ?7 \$ R! M2 V5 [; D$ d. x j% g
3.2 材料的使用性能、设计目标和设计类型 715 u( r& {2 R0 S" f& f
3.2.1 材料的使用性能和设计目标 71
% z& Z1 ]1 W6 `# \; J+ l 3.2.2 复合材料的设计类型 72
; Z# @5 n/ T# \+ ^3 d5 M5 T6 I3.3 复合效应 72# i# S8 N, a0 d! C1 `
3.3.1 线性效应 72* b5 m& Z. {9 m4 ~( [7 @& R% f
3.3.2 非线性效应 73! e( X+ X z Y8 w' {( k C& n
3.4 复合材料设计的内容 74
7 G5 F& G$ }+ P$ o' S- @8 _ U 3.4.1 单元组分材料的选择 74
+ v9 B& f U- G I9 B2 ~ 3.4.2 复合材料制造方法的选择 75
& U1 I( q1 H9 N5 f3.5 复合材料力学性能的设计 75
$ H3 k/ H* I; w+ H0 d8 | 3.5.1 单向复合材料的力学性能设计 75
7 z% ?9 @" P" ` 3.5.2 层合复合材料的力学性能设计 76
. {7 H+ w2 U* M( b, \0 N3.6 复合材料其他物理性能的复合原理 76
% {0 e0 Q4 y6 i; G 3.6.1 热导率 764 y6 ~8 p2 i! _0 c& @4 m' e
3.6.2 热膨胀系数 778 G: o9 D+ `0 n" a- x3 g
3.6.3 电导率 77
0 w3 t3 z- f" o$ e9 D4 复合材料的界面理论和界面控制 79' N7 G! R6 o" W I; p6 f, ]
4.1 复合材料界面的基本概念 796 K2 d, U+ f8 t- n$ B! ]) V5 ~# B( P
4.1.1 界面定义 79
! `1 H+ O+ V! l' W4 G 4.1.2 润湿与结合 80
! D1 G& l- B i4 R; m/ g9 ` 4.1.3 复合材料中纤维与基体的界面 81' `. i, ?$ y3 I5 }. Z
4.1.4 复合材料中纤维与基体的界面相容性 822 C0 J4 L, K f- P
4.2 界面模型和界面类型 84& k% ?: I' d# ]; T D1 R3 U- j
4.2.1 界面结合类型 84. V( [# C4 U+ e! b! M
4.2.2 金属基复合材料的界面 88
I( L/ b/ d# }6 R* x1 ] ]3 X4.3 对界面的要求 92
. E5 ? Q8 F8 `; H 4.3.1 对界面的力学要求 93
( [* I4 ^& l$ i 4.3.2 对界面的物理化学要求 94) c. C" k) W" L5 x& Q
4.3.3 纤维复合材料受力时界面的力学环境 95# i7 t' K5 z* C6 O2 H* W- l
4.4 陶瓷基复合材料的增韧及界面控制 100# a( F- |) @) ]
4.4.1 陶瓷基复合材料的增韧 100
+ u4 U t" N q+ p0 I0 D* E 4.4.2 纤维增强陶瓷基复合材料的界面控制 105/ y. ?2 b& T! U N8 ~' i! Q
4.4.3 界面相的结构与性能表征 108
' Z+ k& ~$ q3 s9 p2 H; Y, P* ]5 聚合物基体和高性能聚合物基复合材料 111
& R" h; w) q: V7 i, g. J" Y4 W) ^& V5.1 聚合物基体 111
: i7 `* ~1 t3 Y( Q) G3 ^! r 5.1.1 概述 111) J+ C0 t+ m* P
5.1.2 环氧树脂 114! r: c4 x+ i4 m8 E2 i; Y
5.1.3 酚醛树脂 132
9 n/ R) j, I: W8 N 5.1.4 不饱和聚酯树脂 145
( R1 ^3 V0 F% ^ 5.1.5 高性能树脂 1575 z/ Z5 u6 B* I2 K$ Z
5.2 高性能聚合物基复合材料 174
. S7 G' @4 w; N9 ? 5.2.1 聚合物基复合材料的制造 174, {( D. F- @) X, A
5.2.2 聚合物基复合材料的结构和性能 1908 [: E; l- T7 H+ A
5.2.3 聚合物基复合材料的界面 195
9 r/ L- U5 g# \ 5.2.4 聚合物基复合材料的应用 198
* v& V9 j0 c6 Q6 金属基体与金属基复合材料 1994 |- U j: ?9 ?! V2 y' x5 J8 m
6.1 高性能复合材料的金属基体 199
& r" A8 {' d8 l2 o8 @ 6.1.1 概述 199, U4 p: b$ A7 f7 K0 a: v
6.1.2 用纤维增强金属的原因 200
' U) d& }' j# P0 w 6.1.3 选择金属基体的原则 201* `/ B' q+ y+ H$ G
6.1.4 常用金属基体材料 202
$ J6 {# E( N( F5 o 6.1.5 金属的晶体结构和晶体缺陷 205
) O1 r; B5 W, O; ]4 d2 G! Y+ f& Z 6.1.6 金属的强化方法 2083 o( I; B+ M1 ~) A/ H+ O
6.2 金属基复合材料 2101 d, n1 ~8 O9 n0 I
6.2.1 概述 210
/ O5 x$ w, E) L0 ~* F6 M# v 6.2.2 金属基复合材料的制造方法 210- ?1 N' c. z ]; U& k0 H2 R$ M
6.2.3 金属基复合材料的界面 224. o( R9 J' \& E/ @* S% M
6.2.4 金属基复合材料的结构与性能 2285 E9 \) k+ r3 H8 E( r" x# a1 f5 f
6.2.5 金属基复合材料的应用 237
$ N) @9 {$ m$ B# m5 W5 c% ~7 陶瓷基体和高性能陶瓷基复合材料 240
6 D$ d1 l/ V- `' c7.1 陶瓷概述 240
0 d7 t# H8 u& d* _ 7.1.1 陶瓷的键合 240
; t6 U, h- K. F8 \* q! B 7.1.2 陶瓷的性能 240" N& U7 i* p0 J/ p3 @1 t( h3 ?
7.1.3 陶瓷和玻璃陶瓷的晶体结构 2422 C4 _! `, f. L3 W! I
7.1.4 常用陶瓷基体材料 245" i7 |" g6 c$ y- V8 ?- g
7.2 高性能陶瓷基复合材料 249
+ A8 B, g. P3 v 7.2.1 概述 249- p+ E; N6 a9 M# K( m! f7 {& `" R
7.2.2 高性能陶瓷基复合材料的制造 249
7 T1 y5 k8 b( {1 K" X9 ? 7.2.3 高性能陶瓷基复合材料的结构和性能 271, ^" F* f- T, L& X4 B& U/ W6 X
7.2.4 高性能陶瓷基复合材料的界面 2762 N6 y% g$ j! P1 A" r: ~
7.2.5 高性能陶瓷基复合材料的应用 277& [% y2 v' Y4 U2 N
8 高性能复合材料发展现状与发展方向 279
' g$ [1 i/ p; h4 R+ g5 t* v9 S7 O8.1 国内复合材料发展现状与发展方向 279% Q( i8 S$ B) D$ U
8.1.1 航天功能复合材料的现状与展望 2793 H' T0 g9 ^1 |
8.1.2 结构复合材料的研究进展 281
3 {5 w% z8 ~: b2 {* w9 K) r 8.1.3 值得重视的复合材料研究新动向 2824 {" g, r0 h# u! `5 Q
8.2 国际上对复合材料的展望 284
: |9 E7 |/ d- Z- D: A8 V 8.2.1 国际复合材料发展中的普遍性问题 284& `$ K6 ]+ l6 E9 m9 u5 X) U5 @
8.2.2 国际上对复合材料所存在问题的对策 284! X& o3 U, P9 Q" Q3 R& p
参考文献 285& \% _8 S: ?: [# w3 Y/ s' R: j
附录页 285 |
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