第1章 概论
1.1 复合材料的定义
1.2 航空航天复合材料及分类
1.3 航空航天复合材料的增强体及分类
1.4 纤维增强体
1.4.1 无机纤维
1.4.2 有机高分子纤维
1.5 晶须增强体
1.6 颗粒增强体
1.7 碳纳米管
1.8 石墨烯
1.9 航空航天复合材料的复合理论
1.9.1 设计
1.9.2 设计的新途径
1.9.3 复合效应
1.9.4 复合材料物理性能的复合原理
1.10 航空航天复合材料的发展方向
本章小结
思考题
第2章 聚合物基复合材料
2.1 概述
2.1.1 聚合物基复合材料的分类
2.1.2 聚合物基复合材料的特点
2.1.3 聚合物基复合材料发展的五个阶段
2.2 聚合物基体
2.2.1 聚合物的基本概念
2.2.2 常用聚合物基体
2.3 聚合物基复合材料的制备工艺
2.3.1 预浸料的制备工艺
2.3.2 手糊成型工艺
2.3.3 模压成型工艺
2.3.4 喷射成型工艺
2.3.5 拉挤成型工艺
2.3.6 连续缠绕工艺
2.4 聚合物基复合材料的力学性能
2.4.1 静态力学性能
2.4.2 疲劳强度
2.4.3 冲击韧性
2.5 聚合物基复合材料的界面
2.6 聚合物基复合材料在航空航天领域的应用
本章小结
思考题
第3章 轻金属基复合材料
3.1 轻金属基复合材料与轻合金的区别与联系
3.2 轻金属基复合材料的分类
3.3 轻金属基复合材料的性能
3.3.1 比强度和比模量
3.3.2 疲劳性能和断裂韧性
3.3.3 耐高温性能
3.3.4 导电性能与导热性能
3.3.5 耐磨性能
3.3.6 热膨胀性能
3.3.7 吸潮、老化及气密性
3.4 轻金属基复合材料的制备工艺
3.4.1 内生型法
3.4.2 外生型法
3.5 铝基复合材料
3.5.1 增强体与基体
3.5.2 长纤维增强铝基复合材料
3.5.3 短纤维增强铝基复合材料
3.5.4 晶须和颗粒增强铝基复合材料
3.5.5 铝基复合材料的界面
3.5.6 铝基复合材料在航空航天领域中应用
3.6 镁基复合材料
3.6.1 增强体与基体
3.6.2 长纤维增强镁基复合材料
3.6.3 晶须、颗粒增强镁基复合材料
3.6.4 镁基复合材料的界面
3.6.5 镁基复合材料在航空航天领域中的应用
3.7 钛基复合材料
3.7.1 增强体与基体
3.7.2 纤维增强钛基复合材料
3.7.3 晶须、颗粒增强钛基复合材料
3.7.4 钛基复合材料的界面
3.7.5 钛基复合材料在航空航天领域中的应用
3.8 金属间化合物基复合材料
3.8.1 增强体与基体
3.8.2 纤维增强金属间化合物基复合材料
3.8.3 颗粒增强金属间化合物基复合材料
3.8.4 金属间化合物基复合材料的界面
3.8.5 金属间化合物基复合材料在航空航天领域的应用
本章小结
思考题
第4章 陶瓷基复合材料
4.1 陶瓷基复合材料的基体与增强体
4.1.1 陶瓷基复合材料的基体
4.1.2 陶瓷基复合材料的增强体
4.2 陶瓷基复合材料的种类
4.3 陶瓷基复合材料的制备工艺
4.3.1 粉体制备
4.3.2 成型
4.3.3 烧结
4.4 氧化物陶瓷基复合材料
4.4.1 Al2O3陶瓷基复合材料
4.4.2 ZrO2陶瓷基复合材料
4.5 非氧化物陶瓷基复合材料
4.5.1 SiC陶瓷基复合材料
4.5.2 Si3N4陶瓷基复合材料
4.6 陶瓷基复合材料的界面
4.7 高熵陶瓷基复合材料
4.8 陶瓷基复合材料在航空航天领域的应用
本章小结
思考题
第5章 功能梯度复合材料
5.1 功能梯度复合材料的分类
5.2 功能梯度复合材料的设计、制备和性能评价
5.2.1 功能梯度复合材料的设计
5.2.2 功能梯度复合材料的制备方法
5.2.3 功能梯度复合材料的性能评价
5.3 功能梯度复合材料的热应力分析模型
5.3.1 成分分布模型
5.3.2 热物性参数模型
5.4 功能梯度复合材料的热应力分析
5.4.1 热应力的解析分析
5.4.2 热应力的数值分析
5.5 常见的功能梯度复合材料
5.5.1 Gd/BST热电磁功能梯度复合材料
5.5.2 功能梯度铝基复合材料
5.5.3 功能梯度高熵合金复基合材料
5.5.4 功能梯度涂层复合材料
5.6 功能梯度复合材料在航空航天领域中的应用
本章小结
思考题
第6章 烧蚀防热复合材料
6.1 烧蚀防热复合材料的定义与分类
6.2 烧蚀防热复合材料的烧蚀模型
6.2.1 线烧蚀模型
6.2.2 机械剥蚀模型
6.2.3 热化学烧蚀模型
6.2.4 热力学侵蚀模型
6.2.5 体积烧蚀模型
6.3 烧蚀防热复合材料的烧蚀机理
6.4 树脂基烧蚀防热复合材料
6.4.1 树脂基烧蚀防热复合材料的烧蚀过程
6.4.2 常见的树脂基烧蚀防热复合材料
6.5 碳基烧蚀防热复合材料
6.5.1 表面反应方程
6.5.2 表面烧蚀的能量平衡方程
6.5.3 表面烧蚀的性能表征
6.5.4 表面烧蚀过程
6.5.5 常用的碳基烧蚀防热复合材料
6.6 陶瓷基烧蚀防热复合材料
6.6.1 陶瓷基烧蚀防热复合材料的烧蚀过程
6.6.2 常见的陶瓷基烧蚀防热复合材料
6.7 烧蚀防热复合材料的最新进展
6.7.1 高熵陶瓷涂层碳基烧蚀防热复合材料
6.7.2 发汗陶瓷基复合材料
6.8 烧蚀防热复合材料在航空航天领域中的应用
6.9 烧蚀防热复合材料未来发展动向
本章小结
思考题
第7章 形状记忆复合材料
7.1 形状记忆材料中的基本相变
7.1.1 热感应相变
7.1.2 应力感应相变
7.1.3 磁场感应相变
7.1.4 电场感应相变
7.2 马氏体的相变热力学
7.3 形状记忆合金复合材料
7.3.1 形状记忆合金复合材料的记忆机制
7.3.2 常用的形状记忆合金复合材料
7.4 形状记忆陶瓷复合材料
7.4.1 形状记忆陶瓷复合材料的记忆机制
7.4.2 常用的形状记忆陶瓷复合材料
7.5 形状记忆聚合物复合材料
7.5.1 形状记忆聚合物复合材料的分类
7.5.2 形状记忆聚合物复合材料的记忆机制
7.5.3 常用的形状记忆聚合物复合材料
7.6 形状记忆复合材料在航空航天领域的应用
7.6.1 形状记忆合金复合材料的应用
7.6.2 形状记忆陶瓷复合材料的应用
7.6.3 形状记忆聚合物复合材料的应用
本章小结
思考题
第8章 隐身复合材料
8.1 隐身复合材料简介
8.2 单频段隐身复合材料
8.2.1 雷达隐身复合材料
8.2.2 红外隐身复合材料
8.2.3 可见光隐身复合材料
8.3 多频段兼容隐身复合材料
8.3.1 红外/雷达兼容隐身复合材料
8.3.2 可见光/红外/雷达兼容隐身复合材料
8.4 隐身复合材料在航空航天领域中的应用
本章小结
思考题
第9章 耐空间辐射复合材料
9.1 空间辐射的概念与分类
9.2 耐空间辐射的机制
9.2.1 辐射屏蔽
9.2.2 现有的防护方法
9.3 常用的耐空间辐射复合材料
9.3.1 耐X射线辐射复合材料
9.3.2 耐γ射线辐射复合材料
9.3.3 耐中子辐射复合材料
9.3.4 耐紫外线辐射复合材料
9.3.5 耐热辐射复合材料
本章小结
思考题
第10章 新型复合材料
10.1 分级结构复合材料
10.1.1 概述
10.1.2 分级结构陶瓷复合材料
10.1.3 分级结构铝合金
10.1.4 分级结构镁基复合材料
10.1.5 分级结构铝基复合材料
10.2 高熵合金基复合材料
10.2.1 概述
10.2.2 高熵合金基复合材料的制备
10.2.3 高熵合金基复合材料的界面
10.2.4 高熵合金基复合材料性能的影响因素
10.2.5 高熵合金基复合材料的强化机制
10.3 纳米复合材料
10.3.1 概述
10.3.2 金属基纳米复合材料
10.3.3 陶瓷基纳米复合材料
10.3.4 聚合物基纳米复合材料
10.4 新型复合材料在航空航天领域中的应用
本章小结
思考题
参考文献