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) k3 X. r+ f) G3 n
封面页) K9 R8 e. r" Q$ b0 d/ d: |
书名页" H2 W l& t- I! t
版权页
- C; |7 k) b! ?9 H2 {$ a$ H前言页 -6
' m$ \# w( [/ x, q+ z) ~! F0 g目录页 -4
# Y J" @1 |# l. p1 概论 1
' q/ ]9 g9 q9 v/ Y/ h, c# \ O1.1 高性能复合材料的发展史 1
+ {# S+ ^3 ]; [' ~ 1.1.1 材料发展史 1# Q( l7 o2 {8 I- F/ j, w1 J( j
1.1.2 复合材料发展史 2
' m5 z* L' c) d/ w# H5 o1.2 复合材料的定义和分类 5
4 k# G; o$ B( u' D/ |- z 1.2.1 复合材料的定义 5 \# l4 i: C2 Z2 I$ W- i) ~' H7 N
1.2.2 复合材料的结构 6
( u- X7 \: {( I 1.2.3 复合材料的分类 7
_2 A- m" j, v' C: d' @& l' b1.3 复合材料的基本特点 9, p0 t9 K' s6 `* z
1.3.1 复合材料的性能具有可设计性 9+ n3 ~' @& V, t- s$ X
1.3.2 材料与构件制造的一致性 10: Y+ o3 ~! [3 Z" {' D2 w2 ~& n# T
1.3.3 叠加效应 10
?; p: o5 h* f* H7 E, Y" R8 l) s 1.3.4 复合材料的不足 110 U' J3 c* W. f( B4 R# @) T, \
1.4 复合材料的应用 11
8 Y. @% E" W0 ~& i+ n& V2 高性能复合材料的增强体 13+ ]$ {& b7 |' ^2 _
2.1 概述 134 Y& l- a( N- f- `; N6 Y6 l K+ [, O
2.1.1 增强体在复合材料中的作用 14
' t2 t- n- g# u7 V 2.1.2 增强体的分类 15
1 [% Y+ P |3 B6 w# t8 ?7 f2 Y 2.1.3 高性能复合材料对纤维增强体的要求 16
3 K. p* m% l% @* ~4 X/ q 2.1.4 纤维具有高强度的原因 161 a+ Q8 F4 M7 m, q( ^$ y4 k
2.2 玻璃纤维 17
+ ?+ E& h0 H* I6 i* e" }4 R) z' F, S 2.2.1 概述 17) y% j/ a! D! t
2.2.2 玻璃纤维的种类 18
' m5 Y# i, E4 J# b3 z( Q# W 2.2.3 玻璃纤维的制造 19
7 Z( k! z: H: D+ W 2.2.4 玻璃纤维的结构 21& x$ }, b: o0 r
2.2.5 玻璃纤维的性能与应用 211 n" Q. F6 R: L; u) d! H: B
2.3 硼纤维 23
% j% }# n# I2 @! W- H& C4 R1 U; K. w 2.3.1 概述 23
; Q; Z9 x7 r. O8 q7 t 2.3.2 硼纤维的制造 23
4 H/ S# m1 }' h7 F 2.3.3 硼纤维的结构和组织 250 i: `/ K# m5 ^% @9 u; W8 }+ C
2.3.4 硼纤维的性能 27, n$ f H& c5 Z, c5 X
2.3.5 硼纤维的应用 28
; {- m0 D3 F8 M5 b2.4 碳纤维 28
& }+ ]) |3 B, t: `" O. M3 Y 2.4.1 概述 28
. K* M7 r) {: C 2.4.2 碳纤维的制造 29
2 k7 s: B+ t: y; o 2.4.3 工艺过程中碳纤维的结构变化 33$ Q5 t; C$ S! i+ i6 g
2.4.4 碳纤维的性能 365 N" l; w M. [5 P- U [
2.5 碳化硅纤维 397 a1 u: t/ M0 N, _
2.5.1 化学气相沉积法制造的碳化硅纤维 40$ m [" ^" G8 b) B. C
2.5.2 聚合物转化碳化硅纤维 43
k3 z( \9 {8 j, f( Z9 p& i* z, I2.6 氧化铝纤维 48& |4 ~% {* u# v! q: N; y! ~4 B/ y; r
2.6.1 制备氧化铝纤维的几种成功的方法 494 S& r2 `& e# P+ H8 i/ n1 a1 D
2.6.2 氧化铝纤维的性能及应用 503 S: C" \( B2 G2 r2 t1 c, z
2.7 晶须 51
j( i& k) A3 Q; V3 }% l/ P 2.7.1 概述 51
, ]* r9 F6 K5 a) S 2.7.2 晶须的制造方法 512 N, X7 |8 ~/ Z: n7 O Q/ j
2.7.3 晶须的性能、结构及应用 53
1 L& a! v) P1 g8 x: r: I2.8 颗粒增强体 55
# Q( K7 z9 ]# M, R" W3 N 2.8.1 概述 55
3 F. a7 ]9 S, S 2.8.2 颗粒增强体的制备、性能和应用 56* I( o0 z+ _. L7 T! ?
2.9 有机纤维 57, @- o2 `/ X, W: h8 P1 q7 g
2.9.1 芳纶 57( A8 l, T0 ^" q0 [
2.9.2 超高分子量聚乙烯纤维 64
/ ]1 Y ]- j/ h& E7 F3 B9 D) M3 复合材料的设计原理和复合理论 70+ m1 w# r& z7 x: {/ o; j& d
3.1 概述 70
) d9 }3 ~0 O2 t& O9 y3.2 材料的使用性能、设计目标和设计类型 710 p& c, o0 L$ q i) m
3.2.1 材料的使用性能和设计目标 712 }' b% V. h2 M( a6 Q
3.2.2 复合材料的设计类型 72
, Y' \' ~5 i$ ~9 W3.3 复合效应 72
0 E1 U8 b1 J8 \, Z4 E 3.3.1 线性效应 729 {. q8 p) @. D5 j2 C% x6 \
3.3.2 非线性效应 739 E; [2 T& {$ Q8 ~
3.4 复合材料设计的内容 747 e0 e1 a- N, \; k8 w, v& O
3.4.1 单元组分材料的选择 743 i. D' S, a* P. M3 _
3.4.2 复合材料制造方法的选择 75
6 k8 j! i! [" m( M0 C3.5 复合材料力学性能的设计 756 `8 N. v' w) t# ^) v# _5 ?
3.5.1 单向复合材料的力学性能设计 75
" M3 p5 `3 t6 F 3.5.2 层合复合材料的力学性能设计 76# o- S- j# \) T: _ Y4 z$ l0 v1 n
3.6 复合材料其他物理性能的复合原理 76
7 s* m! n L+ g 3.6.1 热导率 76
0 a; @0 K$ v* M 3.6.2 热膨胀系数 77
/ U, M2 O. o! o. w: W5 |: u* W 3.6.3 电导率 77" B9 }$ p4 \$ l7 A/ l
4 复合材料的界面理论和界面控制 79
+ m, j& e. C4 o+ u B4.1 复合材料界面的基本概念 79
3 G o9 L! D0 b* r) h 4.1.1 界面定义 79$ o) l; q2 W4 h1 x; P
4.1.2 润湿与结合 80: w" e3 s* p' x8 _
4.1.3 复合材料中纤维与基体的界面 81
5 A( @$ n; b2 C1 l+ _; ` V 4.1.4 复合材料中纤维与基体的界面相容性 82$ g n3 P. @2 F9 E6 f3 a
4.2 界面模型和界面类型 84( T/ }5 \- D- H/ s. z
4.2.1 界面结合类型 847 V" T0 E* d$ V- u9 F' k' l
4.2.2 金属基复合材料的界面 88 G: K) q$ q$ a7 n: }
4.3 对界面的要求 92
2 q3 c; {$ N0 z( A6 O. e) t1 ] 4.3.1 对界面的力学要求 93
0 l2 @* J8 ?/ s! e 4.3.2 对界面的物理化学要求 94
3 W6 u% ]8 W2 a' ~9 S4 l 4.3.3 纤维复合材料受力时界面的力学环境 95
) K; q+ M: K% X' q9 C" l4.4 陶瓷基复合材料的增韧及界面控制 100- M4 \! W. _6 r. l6 d
4.4.1 陶瓷基复合材料的增韧 100
; R- B8 R* X7 t' z$ e 4.4.2 纤维增强陶瓷基复合材料的界面控制 1055 @$ U' U: [7 A3 Q
4.4.3 界面相的结构与性能表征 108
0 h6 W7 m+ S+ o+ z3 q5 聚合物基体和高性能聚合物基复合材料 1117 U1 }+ h* l$ R) t# f6 E' e9 _1 O
5.1 聚合物基体 111
9 M9 q) E* F) F5 z4 f0 @$ V& H& ] 5.1.1 概述 1112 f2 C+ H. I" r
5.1.2 环氧树脂 114' K4 x/ `* V6 Y X
5.1.3 酚醛树脂 132& H+ X7 b1 j3 M1 s7 T/ D! ~
5.1.4 不饱和聚酯树脂 1458 }$ `6 e2 w/ b& x8 r2 [. I7 a
5.1.5 高性能树脂 157' H) e4 v" d# W/ z& k( |
5.2 高性能聚合物基复合材料 174/ h# H# |4 J: T6 w6 O
5.2.1 聚合物基复合材料的制造 174
0 ~" f% O5 o7 f% p6 z 5.2.2 聚合物基复合材料的结构和性能 190
" g! Q+ |: K4 @0 r3 Z$ A 5.2.3 聚合物基复合材料的界面 195
) t$ k, g! G6 P 5.2.4 聚合物基复合材料的应用 198- g9 t: J* z Z& P0 i9 c
6 金属基体与金属基复合材料 199 @ P% k: a$ k
6.1 高性能复合材料的金属基体 199
- i& [+ |5 F, y2 ^ 6.1.1 概述 199! S- S2 x! z7 T5 k; q
6.1.2 用纤维增强金属的原因 200
1 Y+ I1 Q6 ?: Z1 O" a 6.1.3 选择金属基体的原则 201
' m$ q* E S! M6 w7 T0 H# r 6.1.4 常用金属基体材料 202
: T( Z$ R+ |' O, \ 6.1.5 金属的晶体结构和晶体缺陷 2055 A" W3 A) O. ], O) }1 i
6.1.6 金属的强化方法 208
& f# V+ v0 F- R) _6.2 金属基复合材料 210
z( ^1 D4 f: z0 n# z5 c9 C 6.2.1 概述 210
8 n5 X3 k: \' S+ z$ j 6.2.2 金属基复合材料的制造方法 210
. W: }* L; D( o! } 6.2.3 金属基复合材料的界面 224" }, E3 Y+ m7 y3 \
6.2.4 金属基复合材料的结构与性能 228 }3 @) r. b( A2 { p
6.2.5 金属基复合材料的应用 237
- v$ X& [+ e; Z# D7 陶瓷基体和高性能陶瓷基复合材料 240
7 L7 ~& T2 W8 y% C1 Y$ W( F7.1 陶瓷概述 240
$ u8 Q! f z2 [/ t! G* F 7.1.1 陶瓷的键合 240
5 G* x4 Q7 i( R0 Q2 l) b2 X 7.1.2 陶瓷的性能 240
( d7 f$ \: X( P0 Y) Y. B9 H 7.1.3 陶瓷和玻璃陶瓷的晶体结构 2425 M) P/ N5 n g
7.1.4 常用陶瓷基体材料 245) `2 U: e4 a/ ^; ~
7.2 高性能陶瓷基复合材料 2493 O7 J0 ? _: E
7.2.1 概述 249' M/ c5 l. D- C0 J
7.2.2 高性能陶瓷基复合材料的制造 249
/ D* I) I' L- h3 ?3 a 7.2.3 高性能陶瓷基复合材料的结构和性能 2712 h' A! N% n2 z2 p+ A5 K* I, K
7.2.4 高性能陶瓷基复合材料的界面 276( k4 ~' g5 B* u( `
7.2.5 高性能陶瓷基复合材料的应用 277
: t0 S$ @: {, M% S8 高性能复合材料发展现状与发展方向 279$ M o- L( h! \% L; I
8.1 国内复合材料发展现状与发展方向 279# P7 h% Q% b) I; O
8.1.1 航天功能复合材料的现状与展望 2799 G4 f% ?' Z0 F; ?& \) o
8.1.2 结构复合材料的研究进展 281
7 _7 \, V$ _# [$ r3 i1 X& G: ` 8.1.3 值得重视的复合材料研究新动向 282$ w5 d- i8 b) ~
8.2 国际上对复合材料的展望 284
; ] v" S+ L" K' \ z- Y' v 8.2.1 国际复合材料发展中的普遍性问题 284" f! H( L% {* p7 V$ u4 X
8.2.2 国际上对复合材料所存在问题的对策 284
: Z+ {. }- u1 {1 g4 c" k参考文献 285
$ U. U" \ ?% E. b附录页 285 |
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