聚合物基复合材料

所属专业:高分子材料加工技术
课程性质:实验实训课
课程时长:80 小时
课程学分:5 学分
学习人数:0 人
课程价格:免费
  • 课程简介
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课程定位于使学生掌握基本的会计法律法规知识,形成基本的会计职业道德意识,同时为会计从业资格考试做准备。由于课程时间比较有限 ,而所涉及的知识量较多,结合考证准备的要求,本门课程在教学中,采用教师讲授与学生自学相结合的方式。教师选取各章知识中难于理解的难点进行重点的讲授,带领学生突破重点难点,课程教学中不仅讲授知识,更帮助学生总结学习的方法;同时,教师有意识地设计和选取比较简单的章节由学生以自学加提问的方式完成。所有学习的章节均配合相关的练习题,通过及时的练习强化知识。

课程考核包括理论考核和实训考核两个方面。前者着重就学生的知识能力做出评价,后者则对学生的职业能力做出评判。具体到两项考核中,本课程又采用了“过程+结果”的方式。 1.过程评价 过程评价由任课教师采取让学生进行案例分析、课堂讨论、课后练习或实训等方式对学生的日常学习情况做出评价,主要由以下三个部分组成:(1)专业知识的掌握与应用能力评价;(2)工作态度评价;(3)工作效率评价。 2.结果评价 结果评价主要是通过期末考核的形式来完成的。期末通过采用理论知识测试和实训能力测试来实现,着重考核学生的理论知识的掌握情况与对知识的运用能力。

基本概念

聚合物基复合材料的基本含义

复合材料的定义

复合材料与“混合材料”和“化合材料”的区别

复合材料的命名

复合材料的分类

聚合物基复合材料的定义

聚合物基复合材料的分类

聚合物基复合材料的发展史

聚合物基复合材料的组成

复合材料的组成

聚合物基复合材料基体

聚合物基复合材料增强体

聚合物基复合材料界面

聚合物基复合材料的特性

复合材料的基本性能

聚合物基复合材料的主要性能

聚合物基复合材料的缺点和问题

聚合物基复合材料复合原理

弥散增强原理

颗粒增强原理

纤维增强原理

基体树脂

聚合物基体材料的要求

聚合物基体材料的要求

树脂的分类

热塑性树脂

热固性树脂

通用树脂

工程树脂

特种工程塑料

无定形树脂

结晶型树脂

热塑性树脂

热塑性树脂的基本性能

热塑性树脂的应用

聚烯烃树脂的结构与性能

ABS树脂的结构与性能

聚酰胺树脂的结构与性能

聚碳酸酯树脂的结构与性能

饱和聚酯树脂的结构与性能

聚甲醛树脂的结构与性能

氟树脂的结构与性能

其他热塑性树脂的结构与性能

热固性树脂

热固性树脂的基本性能

热固性树脂结构与性能的关系

不饱和聚酯树脂

不饱和聚酯的概念

不饱和聚酯树脂的概念

不饱和聚酯树脂的优点

不饱和聚酯树脂的结构特点

不饱和聚酯树脂的的用途

不饱和聚酯的技术发展方向

不饱和聚酯树脂的合成原理

不饱和聚酯树脂的合成方法

不饱和聚酯树脂的固化

不饱和聚酯树脂的品种

不饱和聚酯树脂的结构与性能

不饱和聚酯树脂的应用

环氧树脂

环氧树脂的概念

环氧树脂的分类

环氧树脂的结构特点

环氧树脂的固化

环氧树脂的稀释与增韧

环氧树脂的特性

环氧树脂的应用

酚醛树脂

酚醛树脂的概念

酚醛树脂的分类

酚醛树脂的结构特点

酚醛树脂的固化

酚醛树脂的性能

酚醛树脂的应用

酚醛树脂的增韧和耐热改性

酚醛树脂的回收利用

其它热固性树脂

脲醛树脂的结构与性能

三聚氰胺甲醛树脂的结构与性能

有机硅树脂的结构与性能

氰酸酯树脂的结构与性能

聚酰亚胺树脂的结构与性能

增强材料

填料

填料的定义

填料的分类

填料的表面处理

增强材料

增强材料的概念

增强材料的种类

增强材料的基本特征

玻璃纤维

玻璃纤维的发展历史

玻璃纤维的分类

玻璃纤维的结构及组成

玻璃纤维的性能

玻璃纤维及其制品的制造方法

玻璃纤维制品的性能

玻璃纤维的表面处理

碳纤维

碳纤维的发展历史

碳纤维的分类

碳纤维的制造方法

碳纤维的应用

碳纤维的表面处理

聚丙烯腈基碳纤维

沥青基碳纤维

碳纤维的结构

碳纤维的性能

芳纶纤维

芳纶纤维的定义

芳纶纤维的制备

芳纶纤维的结构

芳纶纤维的性能

芳纶纤维的应用

玄武岩纤维

玄武岩纤维的发展现状

玄武岩纤维的组成及结构

玄武岩纤维的性能

玄武岩纤维的制备

玄武岩纤维的应用

碳化硅纤维

碳化硅纤维的定义

碳化硅纤维的制备

碳化硅纤维的性能

碳化硅纤维的应用

硼纤维

硼纤维的定义

硼纤维的结构和形态

硼纤维的性能

氧化铝纤维

氧化铝纤维的定义

氧化铝纤维的性能

氧化铝纤维的制备

氧化铝纤维的应用

其它纤维增强体

陶瓷纤维

金属纤维和钢纤维

晶须

晶须的分类

晶须的性能

晶须的应用

纳米材料增强体

纳米材料的定义

纳米材料的种类

纳米效应

蒙脱土的结构

蒙脱土的性能

聚合物基复合材料界面

概述

复合材料的界面

复合材料的界面效应

界面的结构

界面层的形成

界面层的作用

界面层的作用机理

化学键理论

界层浸润理论

减弱界面局部应力作用理论

变形层理论

抑制层理论

摩擦理论

界面破坏机理

内聚破坏

界面破坏

填料表层剥离或轴向劈裂的破坏

界面作用的表征

接触角法

界面张力法

粘度法

机械强度法

动态力学法

界面酸碱效应法

反气相色谱法

傅里叶变换红外光谱法

X射线光电子能谱法

聚合物基复合材料的制备和加工

聚合物基复合材料的加工成型

复合材料预浸料、预混料的制备

手糊成型

模压成型

层压成型

袋压成型

缠绕成型

拉挤成型

离心成型

传递模塑成型

反应注射模塑和增强型反应注射模塑

喷射成型

夹层结构成型

真空浸胶成型

挤出成型

注射成型

冲压成型

热塑性聚合物基复合材料的制备

纤维增强热塑性聚合物基复合材料的制备工艺流程

纤维增强热塑性聚合物成型技术

长纤维增强热塑性聚合物基复合材料的制备

熔融浸渍挤拉技术

短纤维增强热塑性聚合物基复合材料的制备

填充型增强

包覆型增强

双螺杆剪切混炼法

玻璃纤维毡增强热塑性树脂片材的制备

匹配模模压成型

橡胶垫成型

膜成型

聚合物基纳米复合材料的制备

纳米粒子直接填充分散法

溶胶-凝胶法

层间插入法

离子交换法

自组装法

聚合物基/碳纳米管复合材料的制备

碳纳米管的制备

液相共混复合法

固相共融复合法

原位聚合复合法

聚合物基复合材料的性能

聚合物基复合材料的力学性能

拉伸

压缩

弯曲

剪切

冲击

硬度

摩擦

磨耗

聚合物基复合材料的物理性能

线膨胀系数

热导率

平均比热容

马丁耐热与热变形温度

热机械曲线

电阻率

介电常数和介电损耗角正切

击穿强度

耐电弧

温度指数

聚合物基复合材料的稳定性

耐燃烧性与氧指数

热稳定性

吸水性

耐化学腐蚀性

老化

聚合物基复合材料的加工性能

流动性质

弹性特征

流变性能与成型加工的关系

聚合物基复合材料的应用

纤维增强聚合物基复合材料的应用

玻璃纤维增强热固性塑料的应用

玻璃纤维增强热塑性塑料的应用

高强度、高模量纤维增强塑料的应用

天然纤维增强可降解塑料的应用

其他纤维增强塑料的应用

聚合物基纳米复合材料的应用

聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的应用

聚合物/碳纳米管复合材料的应用

聚合物/石墨烯纳米复合材料的应用

功能纳米粒子填充的聚合物基纳米复合材料的应用

其他聚合物基纳米复合材料的应用

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分,
  • 课程负责人

管理员
  • 教学团队