石英纤维/交联聚苯乙烯复合材料的制备及其性能研究开题报告
2020-04-26 11:53:30
1. 研究目的与意义(文献综述)
	   声呐技术是海洋探测的重要技术手段,基于其原理开发的声呐侦察仪可截获各种特征海声信号。
    声呐技术的发明可以用于水文测量和识别敌舰、鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业和海底地质地貌的勘测等方面。
除此之外声呐还可用于对对水下目标进行探测、分类、定位、跟踪、导航,保障舰艇、反潜飞机的战术机动等领域。
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2. 研究的基本内容与方案
	2.1 基本内容 
	   材料制备:在原有交联聚苯乙烯制备的基础上,通过偶联剂处理石英纤维方式制备出石英纤维/交联聚苯乙烯复合材料;
	   材料表征:对石英纤维/交联聚苯乙烯复合材料进行表面形貌表征、力学性能和声学特性的测试,通过采用sem、fitr等表征手段对样品形貌和结构进行测试,并用万能试验机测量其静态力学性能。
	2.2 研究目标
	   1.掌握石英纤维/交联聚苯乙烯复合材料的制备方法;
	   2.采用结构分析和性能表征技术,分析石英纤维/交联聚苯乙烯复合材料的结构与性能的关系。
	2.3 技术方案
	   1.由于纤维的强度对热处理温度比较敏感,其强度随着温度的升高而降低,所以为了综合考虑纤维强度和浸润剂的去除程度,依据热处理温度定为300℃。
            
        
        
        
      
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3. 研究计划与安排
	   第1-2周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。	
              
            明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。
确定技术方案,并完成开题报告。
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4. 参考文献(12篇以上)
	[1] Sang Kwon Lee, Myung Woon Kim, Chul Jae Park, Myung Jin Chol, Gihwan Kim, Jeong-Min Cho,        Chi-Hoon Choi. Effect of fiber orientation on acoustic andvibration response of a carbon fiber/epoxy      composite plate: Natural vibration mode and sound  radiation[J]. International Journal of Mechanical    Sciences, 2016, 117: 162-173.
	[2] Christopher Baker, Gregory N.Morscher, Vijay V.Pujar, Joseph R.Lemanski. Transverse cracking in        carbon fiber reinforced polymer composites: Modal acoustic emission and peak frequency analysis[J].    Composites Science and Technology, 2015,116:26-32.
	[3] M. C. Lucchetta, J. P. Morales Arias, M. Mollo and C. R. Bernal. Self-reinforced composites based on    commercial PP woven fabrics and a random PP copolymer modified with quartz[J]. Polym. Adv.            Technol, 2016, 27:1072–1081.
	[4] Tatsuya Sakamaki, Yoshio Kono, Yanbin Wang, Changyong Park, Tony Yu, Zhicheng Jing, Guoyin      Shen. Contrasting sound velocity and intermeditate-range structural order between polymerized and      depolymerized silicate glasses under pressure[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2014, 391:288–    295.
	[5] Masahiro Kusano, Shota Takizawa, Tetsuyu Sakai, Yoshihiko Arao, Masatoshi Kubouchi.                       Simultaneous sound velocity and thickness measurement by the ultrasonic pitch-catch method for         corrosion-layer-forming polymeric materials[J]. Ultrasonics, 2018, 82:178–187.
	[6] 关淑英.玻璃钢声纳罩透声性能试验研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 1983, 5:16-19.
	[7] 张宏军, 周晓东, 戴干策, 胡福增. 玻璃纤维增强乙烯基酯树脂复合材料的增韧[J]. 高分子材料科学与工     程, 2005, 21(3): 21-25.
	[8] 吴飞. 交联聚苯乙烯及其玻纤增强复合材料的制备及性能研究. 武汉理工大学硕士学位论文, 2010.
	[9] 谢菲, 夏洪山. 石英纤维复合材料作为高频透波雷达天线罩的研究[J]. 四川兵工学报, 2015,36(3): 147-     164.
	[10] 张雄, 王义, 程海峰. 石英纤维透波复合材料的研究进展[J]. 材料导报, 2005, 26(19): 96-100.
	[11] 蒋洪晖, 顾兆栴, 柳颖, 杨国栋. 双复纤维排布方式对其吸波性能的影响[J]. 磁性材料及器件, 2010,         41(1): 32-35.
	[12] 王修行, 张建春, 张华, 秦蕾. 纤维含量和取向对碳纤维/丁腈橡胶复合材料拉伸和摩擦性能的影响[J].       高分子材料科学与工程, 2015, 31(8):92-101.
	[13] 丁新静, 于柏峰, 迟波. 新型高性能复合材料声呐罩的制造[J]. 玻璃钢/复合材料, 2011, (3):51-54.
	[14] 柯昌凤, 付红梅, 刘文元, 李琳, 汤俊萍, 朱光明. 云母/联聚苯乙烯复合材料制备及沿面闪络性能[J]. 强     激光与粒子束, 2016, 28(3):24-28.
	[15] 杨俊, 蔡力锋, 林志勇. 增强树脂用玻璃纤维的表面处理方法及其对界面的影响[J]. 塑料, 2004,               33(1):5-8.
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