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本帖最后由 ts0513 于 2013-4-14 19:32 编辑
$ h. P4 x# W* I5 C1 W2 b+ o& ]+ c' E& ~3 K+ Z W
碳纤维及石墨纤维9 L& v$ Y f1 B) X+ a4 F8 E# ?
作 者:贺福 编著3 l1 x4 A1 v& _" `2 c, ~" h! s
出 版 社:化学工业出版社
! }7 k7 \" i# G: D7 ^出版时间:2010-9-1
& m6 D& i6 Q% g- I# [开 本:16开
3 m/ q+ p4 K6 [I S B N:9787122088024" ?4 L# v4 W1 n& x
& i7 P1 r g I
内容简介$ g+ G- l. V a5 {
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。 ! u( O6 X: |% r/ P
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。
5 e5 A* p. J! y4 e目录% F2 t+ L, F o7 K# B
第1章 碳纤维和石墨纤维的发展概况2 D. p8 v; N+ T4 K/ {" i' t
1.1 碳纤维及石墨纤维的发展简史
5 Y) g+ n) ~2 Q: l1.1.1 研发碳纤维的先驱者——斯旺和爱迪生8 a; H% ~& l7 w% q
1.1.2 聚丙烯腈基碳纤维发明者——进藤昭男7 C$ }: v5 L5 O# I) l& l/ q( Q
1.1.3 从东丽公司碳纤维发展历程看原丝的重要性0 d" q" n! h' H2 J) X2 a
1.1.4 我国研制PAN基碳纤维的历程
# Z. |, R( g( _ ~: C$ a1 N1.2 当前世界PAN基碳纤维的主要生产厂家及产品性能
8 @' c+ B/ b3 S; X( T5 w1 n1.2.1 小丝束PAN基碳纤维
8 G& s4 l! J a- G- Z1.2.2 大丝束碳纤维
$ z6 U- j. |8 [2 k0 x, ]4 [1.3 碳纤维的发展趋势
# `- K# C+ m0 p& p( [1.4 应用领域
/ J B: X3 E# I0 H2 Z3 N参考文献/ |- w$ ]/ P. C8 D- |" I- @, V3 h
第2章 聚丙烯腈纤维(原丝)
2 w( O# a4 r+ F2.1 聚丙烯腈的晶态及其多重结构/ y- X: M: `3 u# [0 q
2.1.1 聚丙烯腈的晶胞及构象
1 C- \; J' |; d# O( m( e% I2.1.2 聚丙烯腈的球晶及其多重结构, n W, d6 w8 p" X# ]7 o7 W
2.1.3 聚丙烯腈的构型
. c. J) R& ]5 p* m& Y2.2 聚合: D0 v- D7 d# N, Q# c
2.2.1 均相溶液自由基聚合原理
6 ~6 |" z7 i {9 [2.2.2 分子量调节剂0 S/ v( p# u/ h4 U2 Q7 B
2.2.3 共聚单体及其竞聚率
2 q2 s9 O/ ~& e6 ^( d1 x5 k0 i$ q4 p2.2.4 聚合方法* u. m) l( h3 c6 K5 ]5 T" e/ T
2.2.5 氨化/ o0 X0 y$ x5 l) p" A
2.2.6 混批和混合$ C" r& n r J" ^ r+ z
2.2.7 脱单、脱泡
/ N' W8 |" i$ V( @6 ^; y2.3 纺丝9 Y+ P$ ]' y. ^- C' Q
2.3.1 凝固成纤过程中的相分离
& `6 v7 M8 }2 K1 A" n2.3.2 凝固过程中的双扩散
, l$ C& H+ ^) @! O9 x! F2.3.3 湿法纺丝
7 A$ l5 D6 K5 e: [2.3.4 干喷湿纺( K# H. y, k) _3 ~ B6 h4 d& c
2.3.5 喷丝板
- G3 Y" J1 ]; k; o" H+ `2 Q2.3.6 牵伸与取向/ ?9 M# V1 R8 n5 s5 Y3 k
2.3.7 干燥致密化
* P0 ~& C; o% i& s2.3.8 松弛热定型/ n: Q0 j) l) K2 p3 g7 w, ~: N2 i
2.3.9 陶瓷导丝及其导辊
9 d" S$ \1 D M+ X6 ^ N i2.3.1 0纺丝用的定位沟槽辊
) x+ }3 ]) u- R4 n# {2.4 分析测试及表征(聚合?纺丝?原丝)
* q& j3 e. c @( e' [3 Q7 ~# x0 x2.4.1 用核磁共振测定聚合物的组成及其立构规整度: v7 R! Q0 S) k! ?( ]# H6 J+ C
2.4.2 用红外光谱法测定共聚物的组成( |, l' h K* C
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
) A1 H/ @7 f: O. J' |) _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/ l* x& Q0 n9 @$ i, `$ B
2.4.5 用凝胶渗透色谱(GPC)测定分子量及其分子量分布
; z- b ^6 |& t6 c1 c" ~9 Q5 r+ ]2.4.6 转化率的测定方法
q/ S9 h) M1 G* {- _! y+ O8 z7 g; z2.4.7 临界浓度的测定方法
- b7 ?0 K4 u2 V1 ]! H+ Y. ?2.4.8 纺丝液与凝固液之间润湿性的测定方法
, G- z! C% ]; i( C# x3 d2.4.9 纺丝液黏度斑(黏度CV值)的测定方法6 Q9 F% d: w* s0 b! _
2.4.10 用TEM观察原纤(fibril)直径——细晶化的源头
9 m3 u9 h" u* q$ ^! e) [5 E2.4.11 凝固丝条拉伸模量及凝固丝条纤度的测定方法
; n3 P9 V' l S6 N2.4.12 用压汞法测定凝固丝条的孔隙率及其平均孔径' b8 H% k8 V1 B' I
2.4.13 用DSC法测定凝固丝条的孔径尺寸9 L2 ? ?0 Y# n; B* S5 w: B
2.4.14 密度法测定原丝的孔隙率
/ O+ u( ~( G2 n l, a" i2.4.15 用小角X射线散射测定凝固丝条中的微孔数目
! L. N4 i3 p1 U8 l- Q/ o. {, w% d7 y2.4.16 相分离与膨润度及其测定方法
" g) s0 @/ O) P3 F9 O1 p) g9 i1 S2.4.17 水洗后丝条中残留溶剂量的测定方法- D1 Q) ^! W" I' O6 s4 |1 |
2.4.18 用二次离子质谱仪测定原丝中硼(B)的径向分布& f* r& @4 s, K1 u! {' l/ d. T' v
2.4.19 用WAXD测定PAN原丝的结晶取向度" i# G \) N, o+ y2 i% d$ [
2.4.20 PAN原丝的结晶度和微晶尺寸的测定方法
# r) W6 x5 i# h9 J2.4.21 用密度法计算非晶区的密度8 N! g5 H* O1 ~! }3 v
2.4.22 用X射线衍射仪(粉末法)测定PAN原丝的晶间距
- s9 j3 t5 k! h% l3 s! M) g2 A2.4.23 用红外二色法测定氰基的总取向
+ p2 c2 j. {" t' E; `% H2.4.24 用染料二色法测定PAN原丝非晶区的取向度, f2 W7 v$ ^) `3 o" K
2.4.25 声速法测定纤维的总取向
6 d- a2 b% _" U- U: r( @8 i2.4.26 玻璃化温度及其测定方法
* \+ h) ^% d4 L3 [. v4 s3 z2.4.27 纤维密度与相对密度的测定方法, Y' {9 |. R! Z6 U/ Y) ?! ]
2.4.28 PAN原丝的致密性测定方法
0 E$ g5 X O$ X% d2.4.29 失透度及测试方法
4 Z9 ]3 A8 G! I$ z1 w2.4.30 纤度及其CV值的测定方法
5 B* M, Q1 F( |) o2.4.31 沸水收缩率的测定) o6 c+ m6 J4 f
2.4.32 纤维含水量的测定
# b9 }- I% ^; n8 @2.4.33 单丝直径及其CV值的测定
Y( a) T6 z5 Q0 B i5 j0 [2 N1 r3 Y# Y2.4.34 单丝形貌: C @' f7 Z. W% {; B, H( N* ^$ y
2.4.35 纤维的光泽度及其测定方法3 Z+ i' f/ z$ H! |( W
2.4.36 用扫描电镜测定湿纺PAN原丝的表面粗糙系数
- C1 p" n( h& M! C5 Q7 D2.4.37 评价PAN原丝的最大牵伸率装置" M; l; s Z+ G
参考文献3 l4 H/ d" b$ Y
第3章 预氧化工艺与设备+ R# S1 Q% X5 g/ ^; o1 B
3.1 预氧化过程中的变化& `0 W5 E7 Y) f, f
3.1.1 物理变化6 _: T& H& g0 j& J+ V
3.1.2 化学反应# g5 j1 N! h1 `8 p7 ? o- M6 t
3.1.3 结构转化$ ?! @# ?7 k. L. Z4 S
3.2 预氧化机理
4 s* u6 `4 Q. o3.2.1 结构转化与颜色变化: _! `: M1 y4 x2 M) C
3.2.2 预氧化过程中的主要反应
& @- s8 t2 P# P- n7 |1 a* N) g) y3.3 预氧化过程中的物性变化
! Z; q0 m( y s1 q( d! L3.3.1 牵伸与收缩
! d1 S2 t# F. c3 ]3.3.2 温度和温度梯度+ E( ?( ~# ]- V. H: o7 q9 m
3.3.3 纤维强度的下降
8 {- S/ Z$ V" l3.3.4 密度的变化
, A1 @$ t, w }1 T3.4 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 R- x* w" U) f5 d2 J% N, l3.5 预氧化设备及其工艺参数8 o, M8 t( ]8 l7 j
3.5.1 概述& d( I1 ^! e! f9 ^$ C9 g0 L+ K2 q) Q
3.5.2 预氧化炉* @) X. A7 l6 u8 L% @
3.6 头尾衔接技术
; ?6 U' c8 q- B, Y3.7 预氧丝的质量检测及其相关的测定方法
: K3 n" m1 U2 K- }3.7.1 预氧丝中含氧量的测定方法6 d& a+ F- g+ B0 B
3.7.2 预氧丝含湿量(含水量)的测定方法+ V6 U# o) f! @ e
3.7.3 预氧丝相对密度和密度的测定方法+ {, x5 p1 J, W+ j; H
3.7.4 用XRD测定芳构化指数' q* ^( [6 ~ K' _) m) y
3.7.5 用红外光谱测定相对环化度
# i2 y% l8 h% v; s3.7.6 用红外分光法测定预氧丝中残留氰基2 D' p. _6 B. N. i* S
3.7.7 用DSC测定环化度(芳构化指数)
9 D% F& M7 ?* Y9 q5 h) y3.7.8 皮芯结构的测定方法
" V0 G3 D" D" v* h& x3.7.9 甲酸溶解度 u; J" F6 `+ x
3.7.10 用二次离子质谱仪测定纤维中O、Si、B的径向分布# v% Y' {+ ]- p5 Z7 o
3.7.11 极限氧指数的测定方法8 c4 P R* a/ S/ n4 E; l! N4 ^
3.7.12 失控氧化温度的测定方法
4 a# J9 N& ?; K3.7.13 火焰收缩保持率的测定方法& @9 p5 B5 ~3 S% c
3.7.14 预氧化炉内水分的测定方法
( y3 o/ ~" j0 r; r! o/ Q; ^参考文献
' j8 Q2 A0 w% y. x' \: }第4章 碳化工艺及设备
- h+ P" k7 N- A1 O0 t) Q4.1 固相碳化机理
& O$ K, t5 Z4 _4 h8 y8 P1 x: A4.1.1 聚丙烯腈碳化机理0 b) s3 Y/ Y3 P8 M4 k6 V& f1 J% s
4.1.2 固相碳化的主要反应' G* D o( T* S9 |
4.2 孔隙产生规律及其对碳纤维性能的影响
6 ]0 {* r% Z! X+ c( c: K4.2.1 孔隙的变化规律及其对碳纤维拉伸强度的影响
5 h" G) u+ p: _4 |% C: X4.2.2 密度与孔隙率
" X) \# h' L8 `4.2.3 孔隙尺寸和形状对碳纤维拉伸强度的影响! _% w! I7 B; B& g s/ K
4.3 碳化过程中结构演变0 y2 v' Q! m! F, ^0 ?
4.3.1 皮芯结构
$ S5 j( s# Y) ~7 g- P1 _# S4.3.2 结构参数的变化
5 I2 [9 ?* d n2 z9 t* y" `7 r! @4.4 低温碳化工艺与设备0 {6 L. ~* b, Z& N6 ?
4.4.1 碳化概述
% J: M0 r, ~7 Z( w2 o4.4.2 低温碳化设备
, I3 u1 c" E$ o4 T; D4.4.3 非接式迷宫密封装置
, L7 [/ W4 x# d! e/ j _ F [; y4.4.4 焦油的产生及其排除方法& }* x8 G1 d8 k% e- g; B
4.4.5 废气处理0 c; M! n6 B4 h' p: y% H, b2 w- h
4.4.6 密封氮气与载气氮气
! {0 |4 g1 H# `7 q- d" l$ R+ V4.4.7 牵伸机组及槽辊2 F1 i9 v; j9 B
4.5 高温碳化炉8 o/ h6 h4 `1 P% r
4.5.1 高温碳化炉的发热体# n6 N% K. x, M2 M* |7 k. I8 k
4.5.2 设计高温碳化炉的其他几个技术要素7 G2 ?' H# x5 o4 W0 y) {4 H
4.5.3 高温碳化炉的种类
2 X6 q3 Q4 [1 O4.5.4 牵伸
* P- j+ n! ~% S1 B% G6 w2 Y4.5.5 定位槽辊
, R% D9 w7 _* I2 P0 f8 E, N4.6 碳纤维的测定方法& r8 R: a: |( @1 B$ z$ a
4.6.1 超声波脉冲法在线测定碳纤维的模量
5 E6 z5 T* f8 Y- \; i4.6.2 用荧光X射线法测定碳纤维的硅含量6 L; h* w% k, q: H2 _
4.6.3 用激光拉曼光谱测定碳纤维结晶性的径向分布! P- [6 h4 j+ @ r0 b+ E
4.6.4 用电子自旋共振(ESR)研究碳纤维的结构特征( L5 |; d% w2 R. u2 X1 J
4.6.5 用电子能量损失谱测定氮的径向分布
- m& Z) \; D- F: {4 d/ f4.6.6 在线测定丝束宽度的方法与装置
5 \) c( d. ?( o; P5 Q1 r4.6.7 高温碳化炉的内压测定方法
/ k& f+ ~& z+ w8 r( C参考文献
0 o& f0 ]: P# L第5章 石墨纤维
+ f; G( I1 Z( d* W9 u5.1 石墨化机理
6 u3 N c# o& Y. \, f2 G" B5.1.1 固相石墨化
. Q0 T6 Y6 ~0 l1 B5.1.2 石墨微晶的形状因子
$ {8 F7 {) E4 j% ]5 n+ d5.1.3 石墨化敏感温度; a6 c4 W$ v& k
5.1.4 层间距d002与HTT的关系及其(002)晶格图像; X# I: J: G# A. N3 g
5.1.5 用HRSEM观察石墨纤维的结构形貌
/ ~5 |& L0 Q" K8 \- }7 v: q5.2 催化石墨化3 ?* n# M& J2 W: c) a r
5.2.1 催化石墨化及其效果
' w1 i3 M. `0 }3 I5.2.2 硼及其催化石墨化6 z' Z, J+ U- }" i7 w$ t
5.2.3 硼的引入途径% l" Q O% {6 Z4 F" j' i
5.3 石墨化炉及种类$ e8 A: ?6 X' W) W4 ~5 r. G
5.3.1 塔姆式电阻炉
6 z, [7 B' x: f) W* v" G$ P5.3.2 感应石墨化炉
' I( f4 x+ `+ W) Y0 |5.3.3 射频石墨化炉
% h0 I; H# L0 b, b: g1 t5.3.4 等离子体石墨化炉- w0 d" Y9 ?/ s0 \1 v; S
5.3.5 光能石墨化炉% |+ j8 `' G2 b' C9 i
5.4 石墨化度及其评价方法6 C' g- Q& Z8 D9 h" s: R" K
5.4.1 石墨化度
; g/ l* A R! Q9 A9 s& n+ ^5.4.2 磁阻
/ G5 E' n1 V% m5.4.3 石墨纤维的皮芯结构
2 l/ J- ?1 T- W6 v参考文献
$ ~" X7 s; t" Y第6章 碳纤维和石墨纤维的表面处理
]0 ~7 g, t1 k! Z6.1 界面传递效率
& y- J6 w6 M; B4 Z0 Z/ K" e7 W6.1.1 润湿与接触角
, E( z F/ v$ S/ h. P5 `6.1.2 表面处理与表面能
" w- q# b. L1 w! S6.2 复合材料的界面
. }) p! {1 s* Y3 `" o6.2.1 界面层的生成原理* n+ F- b: J2 }9 R. D4 ?7 o
6.2.2 机械嵌合(锚定效应)
. o* b( B3 _8 d8 q6.2.3 化学键合
4 X6 K$ f& Y! }2 a2 u6.3 碳纤维的表面处理方法之一——阳极氧化法
- |/ U' ]. V9 c# q9 y4 s1 n4 {, G6.3.1 阳极电解氧化法原理
( Z- J4 |2 B. P+ ~; P6.3.2 连续直接通电式阳极氧化装置7 J' C/ b. ]) z2 x
6.3.3 脉冲通电的阳极氧化装置7 h1 k" @% p) i: k7 d- S P( u
6.3.4 非接触式通电的阳极电解氧化装置5 j9 V7 b8 O' j( W( B) T
6.3.5 阳极氧化的主要工艺参数5 n: Z, _$ p8 j% w
6.4 臭氧表面处理法
4 n, W6 M8 ?1 g0 B) B6 ?6.4.1 臭氧及其主要性质
$ ~# S1 ?4 o# W, r2 F5 W' |6.4.2 臭氧表面处理方法
9 _9 F% \' d9 t6.5 表面处理效果的评价方法
) y7 V2 \/ Z/ W8 o$ b- ~6.5.1 层间剪切强度的测试方法# _+ g- N8 B4 \/ L* u+ P
6.5.2 界面剪切强度的测试方法
. A, s$ m6 d1 M G( v参考文献
" y3 z! f( a7 K+ i4 o$ x第7章 碳纤维和石墨纤维上浆剂及其表征方法
. O9 ^; z/ U) n* s8 G# o' W6 G7.1 上浆剂, S3 |2 D- t/ M9 O: A3 O4 Q
7.1.1 上浆剂及其界面性能
- U' W* A8 b- X' `; e7.1.2 上浆剂的作用及要求' z- O- Y* P8 `1 J
7.2 上浆剂的组成! f# E7 [; I/ A ]- r
7.2.1 碳纤维的上浆主剂——双酚A环氧树脂- H% S4 ]* F+ u. P5 i
7.2.2 双酚A环氧树脂的改性7 [" G# ?" o9 V: W# l9 }6 w8 \
7.2.3 上浆辅剂
, u. v6 u7 m$ N" v. H7.3 乳液型上浆剂的配制方法——转相法% c B. u, ]9 G' ?1 a1 {& Y
7.4 碳纤维的上浆方法
: R$ a) Y( p* K7.4.1 上浆装置的扩幅机构
: G7 K4 ]0 a# k6 c; \6 u; {$ K7.4.2 具有空气流动场的上浆装置
[+ Y1 Z+ m3 h& k5 |; x/ ?$ ~' {7.4.3 具有吹气狭缝的上浆装置 o% r0 W/ @% c7 J
7.4.4 具有循环系统的上浆装置/ F- f4 A# B I+ q# K+ C
7.5 几种上浆剂的配制0 ]' S/ N. |# |9 ]+ M+ }2 N
7.5.1 组合型功能上浆剂
# v$ O9 P8 J- }4 `0 A9 h4 t7.5.2 乳化型上浆剂
0 k; W; x- q) {7.5.3 纳米改性型上浆剂
# U: n: n% N1 f+ M$ M8 N) o; F7.5.4 油溶性上浆剂. ~, I K, c; C; `1 U( \
7.5.5 增韧改性的上浆剂& m" ]5 K' J* n
7.6 上浆的性能指标及其评价方法+ ^/ m9 B& n7 H3 E& K" h% D/ g
7.6.1 开纤性评价装置
: b0 R. X+ Z$ N/ r7.6.2 乳液型上浆剂的粒径测定方法7 y' `4 S# l Y) o: h( q; M4 p
7.6.3 上浆剂的时效稳定性的测定方法
9 j8 t Q f1 C5 @3 `" N7.6.4 上浆量的测定方法* ~) u/ s+ l) m' Z+ h9 w
7.6.5 毛丝数的测定方法9 _, N. |( p" ^* b
7.6.6 摩擦系数的测定方法+ l/ R! c" _; r% h4 n" i
7.6.7 浸润性的评价方法/ q( u- Q$ L; N V- [5 E
7.6.8 悬垂值D及其测定方法- _0 q& Y0 y# ?. K! V. S0 o
7.6.9 含水率与平衡含水率
2 W: m6 ^( y: e! [- t* U( t7.6.1 0用Wilhelmy吊片法测定上浆性能 r0 t `! x4 H
参考文献
$ v3 ` I' d+ a第8章 碳纤维和石墨纤维的结构5 Y2 y6 d: W. |# ?, ~- s, V
8.1 碳的丰度及性质
! A F5 q! O; J& |# p4 V, g8.2 碳原子的杂化轨道及成键原理
, ^& O1 M4 A2 p( T7 C v: `8.2.1 SP3杂化
5 t) }) V' @4 r5 @2 v" ~/ t8.2.2 SP2杂化
- ~6 T% d' D5 X R8.2.3 SP杂化
) X: W. I; O6 r/ } H, T8.3 碳的结晶结构. S, m; o, K# q9 d0 J" q
8.3.1 金刚石9 n* W# w1 {% u) N! ~8 \3 s: d
8.3.2 石墨
' y- r3 n0 N2 B; l' _/ O; \8.3.3 卡宾
x5 C8 @9 U/ P1 A" T8.4 碳的相图和碳的升华; n( a$ O5 e1 x* {. B) L( u/ q
8.4.1 碳的相图
* T1 z# B0 w5 B8.4.2 碳的升华# Y0 S# G, T0 E1 l, _
8.5 碳的多种形态结构
4 ?6 T7 L3 z' ]) Q2 a8.6 碳纤维的结构
' r5 y3 N: h0 W* q+ C8.6.1 碳纤维的皮芯结构* {1 ^/ {% Q- D8 z( ~
8.6.2 碳纤维的孔结构) Z8 g- I' t. A( u' n
8.6.3 碳纤维的结构模型; \* t6 I( }( L' G' V1 w* l
8.7 测试方法7 _2 r* O- v2 A; ~' H; Q8 \/ v7 t
8.7.1 用XRD测定碳纤维的结构参数/ J9 }4 `9 l" O& \& V) ^; r
8.7.2 用电子显微镜研究碳纤维的结构
4 J' `/ f1 Z5 P$ x- r! T7 _8.7.3 用XRD测定取向度
2 q9 P2 q9 C9 {6 w) b+ i" ~# x R8.7.4 用ESR研究碳纤维的微细结构
7 |. n* t% }# B* U! W8.7.5 用Raman光谱研究碳纤维结构的多相性
* c/ ?' c3 n% j8.8 碳纤维和石墨纤维的形态结构与性能- q1 i5 s5 |3 ^+ `
8.8.1 缨状原纤弯曲度
' T2 j# O: `- {8.8.2 碳纤维的结构参数及其性能0 Q+ B9 S# l7 u6 z- R8 \4 P
8.8.3 碳纤维结构的非均质性
0 t8 R" Y# b) x( f, a. o8.8.4 高强高模型碳纤维(MJ系列)
& M$ z5 G+ N- P( j% }参考文献
2 Y4 ?9 G/ U& t) u) W) ?第9章 碳纤维和石墨纤维的性质
* {; E2 }+ U, R9.1 拉伸强度与缺陷
) K- X4 ]! n; _$ }9.1.1 格拉菲斯微裂纹理论* C& p1 k2 f+ S; e2 M% u1 I
9.1.2 缺陷类型
5 ^4 d" F% X! H- h$ s& {9.1.3 碳纤维拉伸强度的分散性及其表征方法2 } I+ W% T- `- E+ ?
9.2 碳纤维和石墨纤维的压缩强度
+ S2 r1 u: r' v2 l( f8 X9.2.1 压缩强度
( ]$ x/ C: _' S9 x9.2.2 碳纤维复合材料的压缩强度
$ B. c( y, e' N. o' T5 x2 K9.2.3 测定压缩强度的方法
5 ?$ s& ?- N7 I9.3 拉伸模量( @% i: X( Z4 h! W. m) V
9.4 热性能
# V1 T! `% U, a9.4.1 热膨胀
- C& h* C1 H0 b9 ^# ?. `9.4.2 热导率
- l% x! N9 t; E& ]9.4.3 热容量, D) f4 [# c5 q4 R) ]
9.4.4 复合材料的热性能
/ y t p5 f7 k9.4.5 热氧化
/ E7 c' i" @4 n% H8 \9.5 碳纤维的电性能
+ e! U+ e4 r1 q0 H( L; }* o+ I9.5.1 导电原理
7 a) x% L5 H2 Z; w' l: O9.5.2 碳纤维的电阻率及其影响因素0 L3 [) i4 o7 u% d3 v; j* X
9.5.3 碳纤维电阻率的测定方法
( z6 [" j! j }: N1 w9.6 磁性能. C* H* D3 G! z4 O- O
9.6.1 磁阻9 W; z1 y- k( t! {+ R1 }/ a
9.6.2 磁化率/ @. }) Z- W: [7 {* [9 h2 J/ f& F
参考文献' z8 |5 O+ l' R
第10章 碳纤维复合材料$ d/ y. F: M# C- U T3 \: c# c
10.1 碳纤维增强树脂基复合材料$ G5 Y7 c" X. ~3 N, M, E8 J" p" T0 O
10.1.1 热固性基体树脂" a% p6 Y2 c7 U
10.1.2 成型技术/ I9 e& j* c. d' h7 t1 i1 }
10.1.3 预成型中间物8 `4 s: x; V* M* l" T; j8 n) v
10.1.4 热塑性基体树脂* A' ~, R d+ @/ a; Z
10.2 碳/碳复合材料
0 l ?0 Y3 K* H' W8 G1 e) H10.2.1 碳/碳复合材料的制造
4 P% Q7 h* k2 @9 _. k/ z10.2.2 短切碳纤维制造C/C复合材料) E2 j- b1 V4 y/ X
10.2.3 抗氧化处理
, E! j$ T' s) F% t5 s4 u10.3 碳纤维增强陶瓷复合材料
. u) @8 Z( G8 `6 f9 O8 Q+ H$ n10.3.1 碳纤维增强碳化硅(CFRSiC)复合材料3 g' c8 @. W- q, C* O C# G$ X
10.3.2 碳纤维增强氮化硅复合材料
' ?3 \5 k2 p G" t3 e10.4 碳纤维增强金属基复合材料7 _ U/ x+ d u# ~0 f: H! S
10.4.1 两相界面层3 h# K/ a; w' J3 m D$ j5 E9 ]
10.4.2 碳纤维表面的防护方法+ W& W" _! t% [: H+ F, s
10.4.3 碳纤维增强铝基复合材料(CF/Al)
2 Z* ^5 {. j% Z/ k/ l10.4.4 碳纤维增强铜基复合材料(CF/Cu)! w1 Q0 `5 X. r
10.5 碳纤维纸和碳纤维布
; u6 m3 s% V* _10.5.1 造纸用碳纤维的前处理
( }" s- J N4 \# R$ _: s. z! \10.5.2 高级碳纤维纸的制造工艺+ C/ X3 m+ _& D- p! l
10.5.3 碳纤维布
+ Y3 ?$ r5 q! I8 ^, W10.6 碳纤维增强橡胶材料5 ]' D" a& j) n7 C5 m4 |8 o* l t4 O
10.6.1 碳纤维的选择8 `; Z; U8 |' h; x& @. C9 C
10.6.2 RFL乳液+ y* e4 H' Y5 G( ^4 b
参考文献* T( o9 |/ {2 P/ S- g- j
第11章 碳纤维在航天航空和军事中的应用$ P0 p6 V/ Y; d. o+ _) c) P9 A w
11.1 在航天及军工领域方面的应用3 |/ E3 I6 C1 b* ^ q
11.1.1 航天飞机; x! \6 R2 T3 h) X3 x. U
11.1.2 宇宙探测器
+ ` b9 L" \0 A8 J) h3 N* Q0 v5 r3 e4 f11.1.3 人造卫星' t# k2 L8 h% v) b: l ^% K5 {6 C) W
11.1.4 火箭与导弹- ^. p. @. k3 `0 Z$ J
11.1.5 舰艇方面的应用% Z- `% i2 ]) c _* a
11.1.6 石墨炸弹+ d: y* m! Y. {/ _
11.1.7 浓缩铀与原子弹
7 T8 q: l m. y2 W# Z3 A) n11.2 在航空和军工领域中的应用
( E( _& K1 [+ r& m( }+ j11.2.1 战斗机
- v5 ~2 K) i( P; v11.2.2 直升机
) }4 Y4 e3 o* x( I: r! \( V, K1 S11.2.3 无人飞机
* n- |: j% i# {$ n3 Z; M' j, o11.2.4 民航客机及大飞机
. w8 f K- `1 L H6 c11.2.5 制动刹车材料% c% ]. W. O' `. F5 E
11.2.6 隐身材料与隐身战机
4 Z5 c$ D) W4 `参考文献
/ x: h0 N5 {! l# y; q第12章 碳纤维复合材料在工业领域中的应用2 W! j% E) q8 {6 M1 a
12.1 在汽车工业中的应用
; _* t9 a0 A, C1 J/ l12.1.1 汽车轻量化,节能降耗
; Y+ T" m0 ^9 F. q2 _ q12.1.2 压缩气罐(瓶)- {) z$ R# m% I
12.2 碳纤维复合材料辊筒; n- h4 M: c8 R: P1 s
12.3 在新能源领域中的应用
1 l( ]6 @# J t6 u12.3.1 风力发电
+ i& X7 ~& F E! P12.3.2 太阳能发电
* t% h! Y6 `0 W2 w; \( R) R12.3.3 碳纤维复合芯电缆
W' d/ r( F0 J. o7 v. D4 w12.3.4 海洋油田方面的应用7 z! D% H- L4 G/ B
12.3.5 核能方面的应用7 d# z) l& o( @; s" D
12.4 在基础设施和土木建筑方面的应用
3 k- f, n& `, A12.4.1 应用形式和性能的匹配/ c3 S4 W2 ^3 R. s8 c
12.4.2 碳纤维复合材料绳索
7 B9 t6 x; z& d12.5 电热、抗静电和耐热制品. w+ X& p2 r) V7 X: \& U# D
12.5.1 电热制品
4 M- T8 I6 }5 v+ D2 {3 D8 a12.5.2 抗静电制品
& c& q9 Z5 w/ t0 V; @12.5.3 耐热制品' y8 V& Q o& T f: c" ~ o7 A" r5 J
12.6 文体休闲器材
7 U- d: h& {/ O) 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/ o" M' s: M6 M( U" h; S
12.7.1 医疗器械& s* n5 {+ n2 }: ~
12.7.2 生物材料( N& j' u! T, F/ e- n9 C6 Z0 V
12.7.3 医疗器材; ]2 c4 z. D0 l, D A9 w5 H& s/ |
12.8 碳纤维修复水生态环境
W2 U, f( m3 b12.9 其他方面的应用
5 s" q/ w# i% W2 S12.9.1 轨道交通工具
2 |( U8 `+ G3 O& h; S12.9.2 机器人部件1 p6 o) D* l$ Y) |; D
12.9.3 笔记本电脑8 ^; U# b7 u3 o" M: Y
12.9.4 宇宙望远镜的构件' v8 R+ D0 _% E6 u9 r! ^
12.9.5 盘根及密封环
$ {6 D, }& G! a3 Q' j1 w( L7 |12.9.6 音响设备和乐器
6 ]5 B: i2 {5 C1 _- j3 Y/ C参考文献 |
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