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本帖最后由 ts0513 于 2013-4-14 19:32 编辑 & m; d/ _$ h, r3 B' }+ _/ V" `1 x
2 {$ ~3 l# |0 o2 s
碳纤维及石墨纤维6 T( Q5 L. R& T, ]/ [$ ~- O
作 者:贺福 编著
- a$ S) |, ]& {! T' D出 版 社:化学工业出版社: Z4 d* X% [- _0 A9 e& s* w
出版时间:2010-9-19 r; P* M1 T/ j: n/ k# d
开 本:16开' J: e' A8 @. F1 \9 D6 C; S2 c
I S B N:9787122088024
5 k3 o! w! Q3 Y: S6 ?: g) }! N( z) E/ x, U- q) q! j
内容简介
9 o, F" d2 m( ^: ?3 M% E 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。 - @6 A, M2 F1 C8 d& F9 r3 F
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。 , s4 L" |6 ]3 M+ X+ y8 V Q
目录( Y/ j5 b. B8 G7 n- U r1 P7 Y6 ~
第1章 碳纤维和石墨纤维的发展概况' c7 m/ E0 f$ v1 f
1.1 碳纤维及石墨纤维的发展简史
* P$ U2 i9 _: {" v' ~. o" ^1.1.1 研发碳纤维的先驱者——斯旺和爱迪生5 Y5 y% J0 w/ e1 G7 E2 p# _
1.1.2 聚丙烯腈基碳纤维发明者——进藤昭男( n; E# Y$ w. s0 y U$ g' Q
1.1.3 从东丽公司碳纤维发展历程看原丝的重要性
& f/ Z5 a6 g7 u) }; v1.1.4 我国研制PAN基碳纤维的历程
7 P* K# O; W6 l1.2 当前世界PAN基碳纤维的主要生产厂家及产品性能# @$ A( q: s: {3 P+ _
1.2.1 小丝束PAN基碳纤维0 v( R( \1 w5 h8 e Q
1.2.2 大丝束碳纤维- u R1 v, g, x t
1.3 碳纤维的发展趋势4 y6 `) P0 G7 v1 V* M+ g/ M' Q
1.4 应用领域/ l9 Z! ~5 o/ z5 h- S4 z! O' E# N4 a
参考文献
& V1 p4 M1 d3 y: m4 @+ p第2章 聚丙烯腈纤维(原丝), ~- O4 {( R! e1 ^- ]( _1 v* L
2.1 聚丙烯腈的晶态及其多重结构$ z }8 }% y7 j* s3 n% ?
2.1.1 聚丙烯腈的晶胞及构象
5 b4 ^/ m* f) @9 i9 i; N2.1.2 聚丙烯腈的球晶及其多重结构
- B. S& J; p( t2 B2.1.3 聚丙烯腈的构型& C/ r+ a3 T5 S @* S- b2 _
2.2 聚合
$ P* P Y: y8 ^2.2.1 均相溶液自由基聚合原理
/ J' C' w+ w5 B* s/ A! b2.2.2 分子量调节剂; T# H! k8 `* Q5 i# T( D3 H* w
2.2.3 共聚单体及其竞聚率( L0 T( g# t9 c' g. ] j
2.2.4 聚合方法
1 p/ I4 U7 W' G/ E6 g {2.2.5 氨化! W! |$ Y2 ^: D. B! J e; k# [& j
2.2.6 混批和混合
8 m$ V- A1 a5 S2.2.7 脱单、脱泡8 k/ d' n- e/ }: r8 Q
2.3 纺丝) s* j8 m3 E) O. B. k
2.3.1 凝固成纤过程中的相分离" Q9 L* `; O# A! z- j/ `6 r# \7 |$ x
2.3.2 凝固过程中的双扩散
( j# S u! P( C8 ]9 V8 D3 C1 x9 R2.3.3 湿法纺丝
5 ]% d @6 U- \0 X4 _2.3.4 干喷湿纺
; l9 ]7 I y0 @" y/ f& L% X" w" z2.3.5 喷丝板
) |# o! `9 e4 T& V2.3.6 牵伸与取向8 ?8 r% j) \/ d, j3 b
2.3.7 干燥致密化# P: A/ b0 ~% A5 i! P, Z
2.3.8 松弛热定型
8 ^# ^- ~6 C& K9 q% E" w( ~2.3.9 陶瓷导丝及其导辊
7 h1 I; e2 A: {2.3.1 0纺丝用的定位沟槽辊
; T& H# [' q/ n+ {: K2.4 分析测试及表征(聚合?纺丝?原丝)
" P! X. U# ~3 s5 n2.4.1 用核磁共振测定聚合物的组成及其立构规整度
6 s, Y9 q9 R* T U- }2.4.2 用红外光谱法测定共聚物的组成
6 s% q9 ]9 Q) [2 Q7 @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
3 H1 D d7 W% Q8 S1 r1 E2.4.4 用渗透压法测定聚合物的数均分子量(Mn)及其分子量分布
; d7 c: w. q4 \5 s# a+ W2.4.5 用凝胶渗透色谱(GPC)测定分子量及其分子量分布, l: b# o1 ?. C0 K/ a9 q
2.4.6 转化率的测定方法3 p/ z# U( ^- A% P' l
2.4.7 临界浓度的测定方法0 l+ |" k; ~) U! p$ k1 ]" q& c
2.4.8 纺丝液与凝固液之间润湿性的测定方法
- H- H' o% |' h* W1 A2.4.9 纺丝液黏度斑(黏度CV值)的测定方法* Y4 {$ L/ T! R1 w) X
2.4.10 用TEM观察原纤(fibril)直径——细晶化的源头
$ `# k2 i! _" G3 |; z6 b. }4 G2.4.11 凝固丝条拉伸模量及凝固丝条纤度的测定方法 \1 R4 V/ U" o2 b! p) E z
2.4.12 用压汞法测定凝固丝条的孔隙率及其平均孔径
, m T5 Q) C# A' G+ N# _% z% }! A2.4.13 用DSC法测定凝固丝条的孔径尺寸
# z/ q( q; C/ m% `) M2.4.14 密度法测定原丝的孔隙率
6 J! ^. R, j: h6 A) U5 W \2.4.15 用小角X射线散射测定凝固丝条中的微孔数目
4 R5 C2 q8 T( ?. ]# g+ v$ H2.4.16 相分离与膨润度及其测定方法
; D* g& l1 V3 {2.4.17 水洗后丝条中残留溶剂量的测定方法
, _8 ^6 l- ~ K2.4.18 用二次离子质谱仪测定原丝中硼(B)的径向分布
+ ] }! z9 I% v% s9 T' e8 W2.4.19 用WAXD测定PAN原丝的结晶取向度7 e$ p9 _/ ^% W# ~- M* M
2.4.20 PAN原丝的结晶度和微晶尺寸的测定方法
6 j6 Z* M9 T8 o6 y: G2.4.21 用密度法计算非晶区的密度* r$ F5 |2 G, [ D; E
2.4.22 用X射线衍射仪(粉末法)测定PAN原丝的晶间距
% Y) E# j6 t& o& _2.4.23 用红外二色法测定氰基的总取向) |) v( S1 Y& V" S; T+ z+ C
2.4.24 用染料二色法测定PAN原丝非晶区的取向度& s# p+ j; k/ b9 h' N
2.4.25 声速法测定纤维的总取向
: h' [! {' h6 [" V, P2 M2.4.26 玻璃化温度及其测定方法
" Y7 q% w, g% s( m2.4.27 纤维密度与相对密度的测定方法
+ I( x& s6 b# Q' S5 ]0 n9 X" [2.4.28 PAN原丝的致密性测定方法& \$ i& j; O; z4 V2 k% l
2.4.29 失透度及测试方法
9 G9 @1 U! J1 k/ ?. Y. |8 R2.4.30 纤度及其CV值的测定方法
0 [( f- a$ }+ H+ E7 t9 Q2.4.31 沸水收缩率的测定7 k4 K! Q5 ]$ l! q [5 j6 c
2.4.32 纤维含水量的测定
( j5 c, L z$ Q. V2.4.33 单丝直径及其CV值的测定/ k$ }: U T8 E* M, G/ B6 T2 V0 k
2.4.34 单丝形貌- L/ z5 k- D% o
2.4.35 纤维的光泽度及其测定方法
" h% W" ?& ~1 F" ]; f/ Q2.4.36 用扫描电镜测定湿纺PAN原丝的表面粗糙系数. S( z% r; Y! P8 S
2.4.37 评价PAN原丝的最大牵伸率装置. I9 _# Y) U7 g
参考文献
( h) _( R" z. y$ N+ t. m& F第3章 预氧化工艺与设备
6 `# B/ |& f" n( s4 Q3.1 预氧化过程中的变化
3 Z0 E) C& M0 I& o8 K& H3.1.1 物理变化) H) v5 o' A5 R- c
3.1.2 化学反应 c. b# ?1 r2 m7 o) O
3.1.3 结构转化
, Q, {8 e( P% |5 `- W6 R+ o3.2 预氧化机理
: J0 P- } ~. J; }. o! d8 n5 G. y3.2.1 结构转化与颜色变化
5 F8 {+ g( G- t' \, s3.2.2 预氧化过程中的主要反应
1 M- P) V, ~) ~8 k! m3.3 预氧化过程中的物性变化
9 S2 s6 z$ m* E& J3.3.1 牵伸与收缩8 Z- ?: a' x+ l' A2 e2 {& R
3.3.2 温度和温度梯度
+ X6 X6 x9 }7 g; X( Z1 [3.3.3 纤维强度的下降1 p, L1 y7 ?- t( N& x- |
3.3.4 密度的变化) v' m6 l5 J G5 s# I
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)2 M1 q+ W' w+ j
3.5 预氧化设备及其工艺参数; u; r% r: W9 j. T6 F
3.5.1 概述
1 |: u4 D# m' z0 \; ^3.5.2 预氧化炉 S6 G& X/ p$ |% \& |# J
3.6 头尾衔接技术
! c, y: P: [2 f) m4 e3 `3.7 预氧丝的质量检测及其相关的测定方法
) B. i+ y; m0 }7 W7 k9 X* X3.7.1 预氧丝中含氧量的测定方法* N0 a7 p3 S' Z; i6 B4 i+ D- D e
3.7.2 预氧丝含湿量(含水量)的测定方法- d' M# b4 V' u9 S+ w
3.7.3 预氧丝相对密度和密度的测定方法
3 `# M# J1 R( Z$ v; r" L: ]3.7.4 用XRD测定芳构化指数6 E) O7 a( Z$ H& h1 d3 E* A, T
3.7.5 用红外光谱测定相对环化度. h- H8 I9 h) E" S% t- r
3.7.6 用红外分光法测定预氧丝中残留氰基
' A+ Z6 [8 p6 i% {8 r! U; f3.7.7 用DSC测定环化度(芳构化指数)
( l0 p! M! N( M- u3.7.8 皮芯结构的测定方法* l1 H- _) q g. E* ~
3.7.9 甲酸溶解度
6 l7 i6 }, J1 F# V1 ~: {, L3 f; s$ c2 m3.7.10 用二次离子质谱仪测定纤维中O、Si、B的径向分布1 P0 |& ]6 }" [
3.7.11 极限氧指数的测定方法7 F+ u5 {2 C- z V. g
3.7.12 失控氧化温度的测定方法
4 z2 V( R# E+ ^, `6 z& J3.7.13 火焰收缩保持率的测定方法
9 L# X9 ]& m, l2 l n3.7.14 预氧化炉内水分的测定方法' y/ W3 c$ G, `
参考文献
8 B6 b$ b: a7 [9 ~4 X第4章 碳化工艺及设备+ ?" O I0 o0 }+ m3 }1 ]
4.1 固相碳化机理
6 G; }' @4 \% ?( v& Y4.1.1 聚丙烯腈碳化机理" M- K* D. }5 ?5 f6 L
4.1.2 固相碳化的主要反应: d, D" R, _. F- ~
4.2 孔隙产生规律及其对碳纤维性能的影响
' U3 u$ g( h/ `0 ~) R& v4.2.1 孔隙的变化规律及其对碳纤维拉伸强度的影响7 s3 {, j7 O) }/ }' x
4.2.2 密度与孔隙率* }. a2 X5 S' Y0 S+ r h: \4 ]7 U
4.2.3 孔隙尺寸和形状对碳纤维拉伸强度的影响4 c, W0 s9 v. S3 @, w8 U; y
4.3 碳化过程中结构演变
4 U0 u. W$ ]* d* X% K* J E5 a, A4.3.1 皮芯结构' G/ V1 e* D; I% P4 |
4.3.2 结构参数的变化& v- {5 ?+ ^' O8 X
4.4 低温碳化工艺与设备
+ i% b8 `" y- L2 C& `( Q% w. G4.4.1 碳化概述
- w9 J9 C; y+ y. y4.4.2 低温碳化设备% q8 R( M# Z6 R; [$ T5 _, g# I5 Q) I
4.4.3 非接式迷宫密封装置( D. o: D2 ]4 F3 |# d5 p
4.4.4 焦油的产生及其排除方法1 S: ? a& P: w# I2 a3 \% L* ^5 p
4.4.5 废气处理
% Q0 D5 b. b/ ?& l4.4.6 密封氮气与载气氮气- t" ?6 [$ \" B4 y5 g+ E
4.4.7 牵伸机组及槽辊
& e3 E% ]/ b( m9 D9 y% @. G/ V4.5 高温碳化炉9 l- {& o' |0 Z( `8 h# M' Y/ f
4.5.1 高温碳化炉的发热体! h- ^- U& t: Y/ i3 r
4.5.2 设计高温碳化炉的其他几个技术要素
5 _* p# N( ]9 ^2 p4.5.3 高温碳化炉的种类$ h$ P+ [: R9 n% C/ n$ i
4.5.4 牵伸
2 u& h. Q+ q+ P- R" a/ O4.5.5 定位槽辊- ?/ D0 ?5 P. A# g, M* ~( d: d
4.6 碳纤维的测定方法
0 F# L9 N' }7 D T* P# Y$ h% ~( n4.6.1 超声波脉冲法在线测定碳纤维的模量1 h8 e: }5 g8 Y! Z; r- ~/ G$ o) b
4.6.2 用荧光X射线法测定碳纤维的硅含量$ s+ s6 L9 ]5 V3 U' [# y
4.6.3 用激光拉曼光谱测定碳纤维结晶性的径向分布
: d1 K$ Z6 k0 K+ u6 T1 ~1 P1 ]4.6.4 用电子自旋共振(ESR)研究碳纤维的结构特征4 Z" Z5 B1 M4 x& |5 D( {
4.6.5 用电子能量损失谱测定氮的径向分布) y O% ]$ i. C# Q9 u
4.6.6 在线测定丝束宽度的方法与装置
+ D4 [0 L# z7 p, q% p& d7 D4.6.7 高温碳化炉的内压测定方法
P- c. [ x: \5 D# t参考文献( k2 J$ s4 X: }" q* z! a: v
第5章 石墨纤维
% e$ B' L2 ?& w, U; \5 I) a0 N+ w% I5.1 石墨化机理+ _3 U7 D. M- G- ~
5.1.1 固相石墨化
4 g0 T* [, z6 R* ~4 }5.1.2 石墨微晶的形状因子
. A i* |" L3 _1 V' V5.1.3 石墨化敏感温度0 n- ~( O w+ y% H
5.1.4 层间距d002与HTT的关系及其(002)晶格图像
! F6 O) u' ~+ L2 \# L) W$ x5.1.5 用HRSEM观察石墨纤维的结构形貌* d! X+ B4 M; p- }* I5 I: |
5.2 催化石墨化
% V6 ]/ k6 r) ?" y5.2.1 催化石墨化及其效果* }- J/ N+ C* R' m" l/ l5 |5 ~# d
5.2.2 硼及其催化石墨化
0 k, J+ e* T6 |$ W' q7 \9 C5.2.3 硼的引入途径4 O. U' I2 s( E& m
5.3 石墨化炉及种类
; O+ e4 N6 x7 x& _5.3.1 塔姆式电阻炉6 H6 L$ w' P( D- w, [
5.3.2 感应石墨化炉
$ i* ]" F* R1 R* e! l5.3.3 射频石墨化炉# N5 k2 N# K1 [
5.3.4 等离子体石墨化炉
0 S% }, W4 j+ {; e5 i5.3.5 光能石墨化炉9 s |9 H0 _' r) ]
5.4 石墨化度及其评价方法
+ X' l9 h' O/ b. ^3 `8 V% a5.4.1 石墨化度! J3 i7 D( G/ @4 U6 {- W/ z) ?5 B
5.4.2 磁阻
7 T1 w+ g! C: c$ q! L5.4.3 石墨纤维的皮芯结构
/ N0 z) [9 P+ I9 i* |$ [/ ~参考文献
. Y# X6 }. [- u4 a$ y ], M第6章 碳纤维和石墨纤维的表面处理: W+ l$ ?1 D; M# P" S: r! \! A
6.1 界面传递效率
: B+ V" L; `% S' x4 O) R. r6.1.1 润湿与接触角( F% X8 h" M) m- r* F
6.1.2 表面处理与表面能
2 O6 f! `- n* z1 X: N R; @# f6.2 复合材料的界面
9 h( ?' j: r! U) T1 r/ @6.2.1 界面层的生成原理
. L3 q8 |" t! R7 p* k8 Z( b: L6.2.2 机械嵌合(锚定效应)
% j0 Y# y0 o1 `* w; ^ p/ I6.2.3 化学键合
' j5 p# N0 ?4 L$ x- i; p6 Y$ D6.3 碳纤维的表面处理方法之一——阳极氧化法3 Q) {$ @& h1 a+ g/ V1 h) f3 {
6.3.1 阳极电解氧化法原理% T6 }6 H! ~. k# Z" B
6.3.2 连续直接通电式阳极氧化装置. x, w$ Z, H* {7 v, B6 V
6.3.3 脉冲通电的阳极氧化装置$ g4 G- ]" s& B- r. y
6.3.4 非接触式通电的阳极电解氧化装置
+ N w2 t# ]& R" O% m6 U! Y6.3.5 阳极氧化的主要工艺参数 q- d6 i2 `, ~7 k& v: Z
6.4 臭氧表面处理法
% c3 J" K. K8 @1 \ t0 t; A6.4.1 臭氧及其主要性质
; G0 f _% c; g) r0 C8 s6.4.2 臭氧表面处理方法
7 N3 m' A3 T8 ?& ?6.5 表面处理效果的评价方法
* X' Z" \4 L% ]* G/ ]9 s+ I8 ~6.5.1 层间剪切强度的测试方法
" |$ ]6 J; M, b# [. A6.5.2 界面剪切强度的测试方法
& U# q! {& k6 X* V4 R参考文献
5 H2 p1 O( ?- g: a$ y$ S& F" O$ {+ x第7章 碳纤维和石墨纤维上浆剂及其表征方法
: S1 O3 j7 [) o; `" m- w7.1 上浆剂3 `, X& n4 N# B: [
7.1.1 上浆剂及其界面性能- P) c4 i- H. ^' S- R
7.1.2 上浆剂的作用及要求. v- t1 l( p% u3 m
7.2 上浆剂的组成
; K( m0 R+ \$ f3 [) F7.2.1 碳纤维的上浆主剂——双酚A环氧树脂
1 d8 _2 U" ]3 u. @. L, z8 v7.2.2 双酚A环氧树脂的改性5 {; d, K8 L7 x; J: w8 ?; K
7.2.3 上浆辅剂
- U/ z$ Z+ V. v3 k9 x7.3 乳液型上浆剂的配制方法——转相法9 v7 b) V5 B6 G# p$ z0 `
7.4 碳纤维的上浆方法) [0 h- P" @( {! e
7.4.1 上浆装置的扩幅机构
$ f% E1 Y. p; x6 }7.4.2 具有空气流动场的上浆装置* G/ P9 |) e" K) T0 P' c% @* c- c
7.4.3 具有吹气狭缝的上浆装置$ ]% ?' G, E" B7 K9 @1 G
7.4.4 具有循环系统的上浆装置 `* A& @) f6 ^; R7 K2 Z) k
7.5 几种上浆剂的配制6 @( w3 x1 C# @ `4 ~$ c
7.5.1 组合型功能上浆剂 z4 X; w- {* h P2 b3 R* i1 _' p
7.5.2 乳化型上浆剂' e3 x" z7 Y" ]( E
7.5.3 纳米改性型上浆剂
# {" w% a1 S6 f7.5.4 油溶性上浆剂
7 K/ L4 |8 V) l. F7.5.5 增韧改性的上浆剂1 P) t0 Z3 P( Q' V1 J& A5 R
7.6 上浆的性能指标及其评价方法0 y. E. A+ u% {; Q* H
7.6.1 开纤性评价装置$ q+ B! u; k, a8 [& ~3 D+ F
7.6.2 乳液型上浆剂的粒径测定方法
$ K: J/ ?) I. s7.6.3 上浆剂的时效稳定性的测定方法
9 X- u9 A( e* h; f7.6.4 上浆量的测定方法
9 T4 _3 v0 d/ z5 G7.6.5 毛丝数的测定方法/ L' C) r7 R* P# D' E3 v% x9 W3 ]
7.6.6 摩擦系数的测定方法3 a; k- }# s8 G) U W
7.6.7 浸润性的评价方法9 { m4 N6 p( I
7.6.8 悬垂值D及其测定方法
& E( C+ Y9 c/ z+ Y7.6.9 含水率与平衡含水率0 i" S3 q( }( i
7.6.1 0用Wilhelmy吊片法测定上浆性能
. V& T( D- k. F; w9 w参考文献2 ~4 O7 V6 ?) W1 G }
第8章 碳纤维和石墨纤维的结构9 o7 v+ D6 W& {
8.1 碳的丰度及性质
& v6 v3 }, u# o( i8.2 碳原子的杂化轨道及成键原理! R- F% O1 @4 I1 t5 [" k
8.2.1 SP3杂化
. O" q' H8 ~& z1 t8 }# T- q8.2.2 SP2杂化3 |9 m1 w# Y, [# B# g, I
8.2.3 SP杂化
2 i. I0 U7 j, U8.3 碳的结晶结构
3 L' M4 v+ _- A' q- H8.3.1 金刚石
2 P2 s3 X+ j3 X. n1 ~; W; ^8.3.2 石墨
1 c2 O2 Y2 s* x: _4 s" y- ^8.3.3 卡宾% c: r& _9 p. `2 R3 C$ `% y
8.4 碳的相图和碳的升华
. W8 ]( z8 C0 h4 J6 O& A8.4.1 碳的相图
. g- i2 I$ ?3 _/ Y" J" [. y: D8.4.2 碳的升华0 e! E8 Q: G: ]' ]
8.5 碳的多种形态结构
. y6 J1 a" W% n4 c8.6 碳纤维的结构6 N R/ W) {: @0 ?. M1 {! r: d
8.6.1 碳纤维的皮芯结构: Q% i; s8 D" O5 W4 T# _
8.6.2 碳纤维的孔结构, ?; h* _- U: W
8.6.3 碳纤维的结构模型 |8 Y( _ C; A+ D! L, c* i
8.7 测试方法
9 V* s( q% D' `8 L& x8.7.1 用XRD测定碳纤维的结构参数4 H3 ^& F% ?0 {
8.7.2 用电子显微镜研究碳纤维的结构, T: q0 Z8 [2 G6 P' b: U g- ?
8.7.3 用XRD测定取向度
; ]) C5 \6 F; I1 j2 L% u }8.7.4 用ESR研究碳纤维的微细结构) w5 P0 M% C: c/ f' C
8.7.5 用Raman光谱研究碳纤维结构的多相性
+ V7 ?9 ?0 _' s% g! l8.8 碳纤维和石墨纤维的形态结构与性能
5 M0 R1 w& E7 Y# c" C. E$ _8.8.1 缨状原纤弯曲度
& l5 ^+ p( ?' V( a8.8.2 碳纤维的结构参数及其性能& ]- S2 w: o7 A: X2 Y6 K4 v5 V
8.8.3 碳纤维结构的非均质性. K8 r/ A( H. b7 q/ `2 j* U& x
8.8.4 高强高模型碳纤维(MJ系列)1 A4 E% ^' d O6 d6 k W, L
参考文献
, f' g6 m! x' K2 ~第9章 碳纤维和石墨纤维的性质 H0 h% ?' ^( u& Z2 a
9.1 拉伸强度与缺陷+ W+ \3 _ H6 X3 d4 H+ D
9.1.1 格拉菲斯微裂纹理论
4 q; |" `7 W0 s) d. l( Z( Z$ |5 @# P1 d9.1.2 缺陷类型
$ d$ A/ P/ Q; F( J+ f* E9.1.3 碳纤维拉伸强度的分散性及其表征方法
- G7 i, [/ z( v+ g3 ?! X9.2 碳纤维和石墨纤维的压缩强度
, _# x9 N/ Q$ x2 @: O* `- u9.2.1 压缩强度8 K: f G- F" _# T7 C; a! W' @
9.2.2 碳纤维复合材料的压缩强度
# o4 X& W% o4 u& b9.2.3 测定压缩强度的方法
- M4 D, b0 @+ L. `! E! Y9.3 拉伸模量. @3 x5 `% |, Q% l; w' l% U
9.4 热性能# [1 S* g, J& ~/ S% u
9.4.1 热膨胀6 I6 _) L R) W: F7 [ K1 G6 C- G
9.4.2 热导率6 `+ z) C% `( L2 v$ U Q, G: J7 Z
9.4.3 热容量' L s% y1 a6 f
9.4.4 复合材料的热性能# L6 R# T. x3 R
9.4.5 热氧化
, Z9 p' g! _0 U9.5 碳纤维的电性能* e. n7 A" a, N, o
9.5.1 导电原理/ i7 i- M! W& u V
9.5.2 碳纤维的电阻率及其影响因素/ ?. }4 e: |: j+ O- r+ S& d
9.5.3 碳纤维电阻率的测定方法
# P1 D" a6 ]* I$ u9.6 磁性能. A1 F7 z. C ]
9.6.1 磁阻3 n0 i- G. }# E) F, S* I3 m
9.6.2 磁化率
2 [6 T# n9 T/ P# r+ n5 |6 J0 s参考文献7 k( B2 n8 b z) k, X" n* u
第10章 碳纤维复合材料
" S& u4 o" z; P% t) F! O& i( H10.1 碳纤维增强树脂基复合材料9 B# {0 g; x3 ]- R* [5 G% i9 z
10.1.1 热固性基体树脂' p8 `- S) _' }3 K3 F, u, M6 r
10.1.2 成型技术; ?1 U. Y- X% I! u8 e1 V! E& D/ d$ o( j
10.1.3 预成型中间物; P/ X) r, C( a- A2 _$ W
10.1.4 热塑性基体树脂
- m/ P1 Q: j. c/ m0 g; l10.2 碳/碳复合材料) l i9 G/ D& j; D: U$ ]
10.2.1 碳/碳复合材料的制造6 z, L5 S; z% k; O8 x: f7 i! \
10.2.2 短切碳纤维制造C/C复合材料
. a, \ u) e9 ]1 G0 G10.2.3 抗氧化处理
' c1 p1 [5 B) C8 e- m5 R# x10.3 碳纤维增强陶瓷复合材料2 _) o; w* m8 g. b8 ?, {- a4 {
10.3.1 碳纤维增强碳化硅(CFRSiC)复合材料; J6 [* A# s$ d3 ]+ q
10.3.2 碳纤维增强氮化硅复合材料+ j" L/ i; M# X3 i+ T: P: Z! y
10.4 碳纤维增强金属基复合材料; J- b) ^9 [. T# ?% U! C* w% |9 S* `" S
10.4.1 两相界面层) k/ [ E: R! `& S9 F
10.4.2 碳纤维表面的防护方法' I) {& p4 b$ G* T6 a- }5 a. k2 x" W+ y8 z
10.4.3 碳纤维增强铝基复合材料(CF/Al)
, b: e2 V3 p+ E/ o10.4.4 碳纤维增强铜基复合材料(CF/Cu)) C% }, j% c% o- y" `5 z! m( K
10.5 碳纤维纸和碳纤维布
/ a2 w! ]& @* _) a10.5.1 造纸用碳纤维的前处理0 ^$ r4 ?! N* |3 [, D
10.5.2 高级碳纤维纸的制造工艺4 ~2 E' ^6 O. ?3 T, D% d: T
10.5.3 碳纤维布
, q9 a) W- d, j* k$ \, _% c10.6 碳纤维增强橡胶材料
4 ^4 s8 o+ t' H8 n2 s& U10.6.1 碳纤维的选择
, m! S. j3 g6 n' X& K( Y$ p' d10.6.2 RFL乳液
$ }7 N# R2 Z* x9 q5 s& B; V参考文献& e* Y$ l' R) j a5 W4 R
第11章 碳纤维在航天航空和军事中的应用* T# Z" o% |+ f; q8 t+ i6 H
11.1 在航天及军工领域方面的应用
\2 `# s5 O8 Q/ F- {2 A11.1.1 航天飞机
& U) c; S' `; @11.1.2 宇宙探测器2 |2 ~3 Z0 m: e7 C; K6 m" w; P
11.1.3 人造卫星
, z& B5 a ?2 U6 t11.1.4 火箭与导弹* m, I9 k% _% `2 m* v
11.1.5 舰艇方面的应用8 {; u4 n0 N+ F
11.1.6 石墨炸弹& p+ c/ F3 W& Q% {) ]
11.1.7 浓缩铀与原子弹& J4 G! M& Y7 ?, [
11.2 在航空和军工领域中的应用
; r, J y/ S/ P3 x/ D11.2.1 战斗机# k' \$ w/ z6 R6 F! \2 g5 t& b
11.2.2 直升机5 v7 r" n( j6 x, ~2 _! Y
11.2.3 无人飞机) [5 O; E5 w* J7 e1 H5 L. a
11.2.4 民航客机及大飞机
- v, y p4 q c11.2.5 制动刹车材料
! V7 Q+ l, F2 D/ T; x& G: Z11.2.6 隐身材料与隐身战机! l) O: E, q: `0 B0 w
参考文献
& l9 i. L0 W H# _ z7 {$ l/ ^! j: y第12章 碳纤维复合材料在工业领域中的应用% j9 y! x9 N, Y4 k f: V
12.1 在汽车工业中的应用4 } C; v4 s9 p$ l. S: A
12.1.1 汽车轻量化,节能降耗6 E! x! z3 g2 \9 E; G8 o
12.1.2 压缩气罐(瓶)
3 T& k! V# L( J" e% X) a12.2 碳纤维复合材料辊筒+ ^2 V* Q# h1 w3 y
12.3 在新能源领域中的应用' d0 c: x1 _# R* Z; g& O3 a- U6 A
12.3.1 风力发电/ a( j) K0 e, c( M
12.3.2 太阳能发电
& v/ p: Q* ^2 `) G% W12.3.3 碳纤维复合芯电缆# n' e. \3 I' m( a/ M
12.3.4 海洋油田方面的应用5 D& u- M7 q3 o% G8 N
12.3.5 核能方面的应用
% Y) Y, L) b: D8 G12.4 在基础设施和土木建筑方面的应用
, {2 o: g* u! j3 C4 S) U) I$ N12.4.1 应用形式和性能的匹配% a/ h* l a+ C$ A
12.4.2 碳纤维复合材料绳索9 h2 n% s2 }4 d( n5 u. t
12.5 电热、抗静电和耐热制品5 H0 v% }- z! N: f* m
12.5.1 电热制品
' h( u2 a4 E9 m. {# J12.5.2 抗静电制品
- y: Y& W6 j9 S' H1 n3 j12.5.3 耐热制品! [) D4 o- F% r# N# A. P9 M' c
12.6 文体休闲器材$ }8 _$ I! m: g3 ?8 L
12.7 碳纤维在医疗器械、生物材料和医疗器材方面的应用2 t' \5 W. u1 J
12.7.1 医疗器械7 d( I# T6 c+ d& C0 x/ @* ]
12.7.2 生物材料
) H- w0 ^: W0 \% C0 V: v12.7.3 医疗器材' i9 w. k/ k% d3 D
12.8 碳纤维修复水生态环境
5 |, C) X$ ?0 Z% [6 X1 R12.9 其他方面的应用5 r# L {% t2 s- U
12.9.1 轨道交通工具
" b8 b/ a# C; W: {12.9.2 机器人部件
: ^( t0 p2 R' {+ U" c: T12.9.3 笔记本电脑' n# c- A/ V* h9 p
12.9.4 宇宙望远镜的构件
6 ~1 `+ l' {. a: D2 W: _12.9.5 盘根及密封环9 V' A: p( S: F5 Y( S: |% B
12.9.6 音响设备和乐器
( L2 r4 w& n5 f8 k/ L# m" N9 Z参考文献 |
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