摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-18页 |
·目前无机填料微粒常用分散方法 | 第10-12页 |
·高分子复合材料特性评价方法 | 第12页 |
·高分子复合材料中填料分散表征手段 | 第12-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 填料分散方案选择及分散分析方法 | 第20-23页 |
·TPU复合材料填料分散采用工艺 | 第20页 |
·机械共辊法工艺 | 第20页 |
·溶剂共辊法工艺 | 第20页 |
·本文定量表征填料分散状态的方法理论 | 第20-21页 |
·填料分散评价模型的总体框架 | 第21-22页 |
·图像采集和处理分析 | 第22-23页 |
·图像采集 | 第22页 |
·图像中参数处理分析 | 第22-23页 |
3 实验部分 | 第23-31页 |
·实验设计 | 第23-25页 |
·实验总体方案 | 第23页 |
·基础工艺条件参数 | 第23-24页 |
·复合材料制备工艺路线图 | 第24-25页 |
·实验原料及仪器装置 | 第25-26页 |
·实验原料 | 第25页 |
·实验设备 | 第25-26页 |
·实验装置图 | 第26页 |
·高固含量TPU复合材料制备 | 第26-28页 |
·不同粒径KNO_3填料制备 | 第26页 |
·TPU复合材料制备 | 第26-27页 |
·影响TPU复合材料制备的因素 | 第27-28页 |
·高固含量TPU材料相关性能测试标准和方法 | 第28-31页 |
·KNO_3填料粒径分布表征测试 | 第28页 |
·材料密度测试方法 | 第28-29页 |
·材料力学性能测试方法 | 第29-30页 |
·材料切片图像摄取方法 | 第30-31页 |
4 高固含量TPU复合材料性能测试结果及分析讨论 | 第31-51页 |
·填料粒径分布测试数据分析 | 第31-32页 |
·TPU复合材料的密度数据的分析 | 第32-38页 |
·粒径R_a(D_(50)=31.98μm)填料/TPU复合材料密度 | 第33-34页 |
·粒径R_b(D_(50)=21.43μm)填料/TPU复合材料密度 | 第34-35页 |
·粒径R_c(D_(50)=16.91μm)填料/TPU复合材料密度 | 第35-37页 |
·工艺A制备的TPU复合材料样品密度对比分析 | 第37页 |
·工艺B制备的TPU复合材料样品密度对比分析 | 第37-38页 |
·TPU复合材料拉伸性能分析 | 第38-44页 |
·粒径R_a(D_(50)=31.98μm)填料/TPU复合材料拉伸性能 | 第39-40页 |
·粒径R_b(D_(50)=21.43μm)填料/TPU复合材料拉伸性能 | 第40-41页 |
·粒径R_c(D_(50)=16.91μm)填料/TPU复合材料拉伸性能 | 第41-42页 |
·工艺A制备的TPU复合材料样品拉伸数据对比分析 | 第42-43页 |
·工艺B制备的TPU复合材料样品拉伸数据对比分析 | 第43-44页 |
·TPU复合材料(-40℃)低温抗冲击性能分析 | 第44-47页 |
·工艺A制备的TPU复合材料低温抗冲击性能讨论 | 第44-46页 |
·工艺B制备的TPU复合材料低温抗冲击性能讨论 | 第46-47页 |
·TPU典型复合材料SEM微观结构 | 第47-48页 |
·本章结论 | 第48-51页 |
5 TPU材料显微镜图像摄取及填料分散度表征分析 | 第51-72页 |
·TPU复合材料切片样准备及显微图像获取 | 第51-55页 |
·TPU基体耐水性分析 | 第51页 |
·TPU切片材料处理方法 | 第51页 |
·TPU切片材料光学显微镜图象 | 第51-55页 |
·TPU典型切片材料处理方法 | 第55页 |
·典型TPU复合材料填料分散评价 | 第55-70页 |
·工艺A不同粒径填料在材料中的定量分散评价 | 第56-62页 |
·工艺B不同粒径填料在材料中的定量分散评价 | 第62-70页 |
·填料的定量分散特性表征分析 | 第70-71页 |
·本章结论 | 第71-72页 |
6 结论与展望 | 第72-75页 |
·本文主要结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录 | 第82页 |