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高固含量聚氨酯体系中填料分散特性研究

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

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