[1] 魏征, 杜度, 杨坤. 树脂基复合材料在潜艇装备领域的应用现状[J]. 材料开发与应用, 2020, 35(2): 82-86. [2] 郭荣辉, 陈思魁, 孙自强, 等. 碳纤维/环氧树脂基复合材料增韧改性的研究进展[J]. 纺织科学与工程学报, 2024, 41(3): 121-126. [3] 田铁兵, 赵中杰, 王晋, 等. 环氧树脂基碳纤维增强复合材料的增韧方法研究[J]. 高科技纤维与应用, 2024, 49(4): 25-29. [4] XU X H, WANG X Q, CAI Q, et al. Improvement of the compressive strength of carbon fiber/epoxy composites via microwave curing[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2016, 32(3): 226-232. [5] 李艳菲, 李敏, 顾轶卓, 等. 风电叶片用真空灌注型环氧树脂及其复合材料性能研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 2012(4): 109-114. [6] YALCINKAYA A M, SOZER M E, ALTAN C M. Fabrication of high quality composite laminates by pressurized and heated-VARTM[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2017, 102(11): 336-346. [7] 何少波, 陈允, 崔博源, 等. 双酚A环氧树脂/脂环族环氧树脂的共混改性研究[J]. 绝缘材料, 2016, 49(3): 11-15. [8] 王晓雯, 彭永利. 双酚F环氧树脂共混体系制备与研究[J]. 橡塑技术与装备, 2022, 48(4): 21-23. [9] 刘相, 洪晓斌, 谢凯. 低温固化双酚F型环氧树脂体系的化学流变模型[J]. 复合材料学报, 2009, 26(2): 85-89. [10] 刁岩. 低黏度双酚F环氧树脂固化体系的研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2006. [11] 冯学斌, 周娟, 彭超义, 等. 风电叶片用双酚A型及双酚A/F型环氧树脂复合材料性能研究[C]//中国复合材料学会, 中国航空学会, 中国宇航学会, 中国力学学会. 复合材料: 创新与可持续发展(下册). 北京: 中国科学技术出版社, 2010: 131-136. [12] 于平, 张国亮, 张连红, 等. 室温快固化环氧树脂固化剂研究进展[J]. 当代化工, 2012, 41(2): 173-176. [13] 苏曹宁, 任明伟, 何琪, 等. 低粘度中温固化环氧树脂基体的研究[J]. 热固性树脂, 2012, 27(3): 46-49. [14] 李伟捷, 光善仪, 徐洪耀. 不同固化剂复配的耐高温环氧树脂体系性能[J]. 高分子材料科学与工程, 2022, 38(5): 69-80. [15] 徐迪, 谢小林, 陈鹏群, 等. 真空灌注用混合型聚醚胺/环氧树脂固化动力学[J]. 热固性树脂, 2020, 35(1): 39-43. [16] 陈鹏群, 谢小林, 徐迪. 航空复合材料RTM工艺用环氧树脂的流变模型[J]. 工程塑料应用, 2018, 46(8): 58-62, 74. [17] 马开宝, 高守臻, 李大勇, 等. 玻璃纤维/甲基丙烯酸改性环氧树脂复合材料制备[J]. 工程塑料应用, 2020, 48(7): 44-49. [18] 王明. 真空灌注协同阻燃环氧树脂及其碳纤维复合材料应用研究[D]. 上海: 东华大学, 2021. [19] 杨小军, 刘文凤. 玻璃纤维增强复合材料用环氧树脂基体性能研究[J]. 热固性树脂, 2021, 36(1): 27-30. |