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译者说明1

原序1

第一章 界面研究和理论的历史背影1

第一节 引言1

第二节 界面的研究4

第三节 界面机理的理论16

第四节 结论26

第二章 在界面上载荷传递力学27

第一节 引言27

第二节 界面粘结:范例及载荷传递的力学模式29

第三节 界面粘结对复合材料结构完整性的作用32

第四节 取决于界面粘结强度的断裂表面形态35

第五节 界面粘结强度的测量方法38

第六节 预估界面应力的方法45

第七节 微观残余应力对界面粘结强度的影响50

第八节 载荷条件对界面粘结的影响54

第九节 孔隙和环境情况对界面粘结强度的影响59

第十节 指定粘结强度的复合材料设计62

第十一节 总结摘要68

第三章 复合材料湿致破坏过程的表面化学71

第一节 引言71

第二节 水的吸附72

第三节 湿致裂纹的增长80

第四节 改善复合材料湿强度的技术途径94

第五节 非硅酸盐增强材料98

第六节 综述98

第四章 界面上偶联剂的同位素研究100

第一节 在玻璃-空气界面上的偶联剂100

第二节 玻璃-树脂界面上的偶联剂111

第三节 综述118

第五章 含粉状无机填料的复合材料中的硅烷偶联剂119

第一节 引言119

第二节 硅烷偶联剂121

第三节 含填料的热固性复合材料126

第四节 含填料的热塑性复合材料136

第五节 含填料的弹性体145

第六章 借助硅烷偶联剂的粘结机理157

第一节 引言157

第二节 硅烷偶联剂的性质158

第三节 硅烷偶联剂的特性169

第四节 亲水无机表面粘结中的问题182

第五节 亲水表面粘结的理论185

第六节 橡胶状聚合物对无机表面的粘结192

第七节 综述200

第七章 高模量纤维和树脂复合材料中纤维-树脂的界面201

第一节 新型高强度纤维的表面状态201

第二节 纤维、基体和界面区域及其与复合材料机械性能的相互关系228

第三节 环境老化和沸水对纤维复合材料强度的影响242

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