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原位微纤增强EVA复合材料的微纤形态和性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 EVA简介第11-12页
        1.1.2 EVA的性能第12页
        1.1.3 EVA的分类第12-13页
        1.1.4 EVA的改性研究第13-15页
    1.2 原位成纤技术介绍第15-21页
        1.2.1 原位成纤复合材料成纤机理第16页
        1.2.2 原位成纤复合材料制备方法第16-17页
        1.2.3 原位微纤形态影响因素第17-19页
        1.2.4 原位成纤复合材料增强机理第19-20页
        1.2.5 微纳层叠共挤技术第20-21页
    1.3 本课题的研究内容和意义第21-23页
        1.3.1 研究思路第21-22页
        1.3.2 研究内容第22页
        1.3.3 创新点第22-23页
第二章 实验部分第23-27页
    2.1 实验原料第23页
    2.2 实验仪器及设备第23-24页
    2.3 试样的制备第24-25页
        2.3.1 普通共混模压试样制备第24页
        2.3.2 原位成纤复合片材制备第24页
        2.3.3 原位成纤模压试样制备第24-25页
    2.4 测试与表征第25-27页
        2.4.1 形貌表征(SEM)第25页
        2.4.2 差示扫描量热测试(DSC)第25页
        2.4.3 毛细管流变测试第25-26页
        2.4.4 平行板流变性能测试第26页
        2.4.5 力学性能测试第26-27页
第三章 分散相含量对复合材料微纤形态和性能的影响第27-43页
    3.1 分散相iPP含量对复合材料形态的影响第27-32页
        3.1.1 分散相iPP含量对iPP/EVAMFCs微纤形态的影响第27-29页
        3.1.2 分散相含量对iPP/EVAMFCs微纤尺寸的影响第29-31页
        3.1.3 分散相含量对iPP/EVA复合材料模压试样形态的影响第31-32页
    3.2 分散相含量对复合材料熔融和结晶性能的影响第32-34页
        3.2.1 分散相含量对iPP/EVAMFCs熔融和结晶性能的影响第32-33页
        3.2.2 分散相含量对iPP/EVABC熔融和结晶性能的影响第33-34页
    3.3 分散相含量对复合材料流变性能的影响第34-39页
        3.3.1 分散相含量对iPP/EVAMFCs流变性能的影响第34-37页
        3.3.2 分散相含量对iPP/EVABC流变性能的影响第37-39页
    3.4 分散相含量对复合材料力学性能的影响第39-41页
        3.4.1 分散相含量对iPP/EVAMFCs力学性能的影响第39-40页
        3.4.2 分散相含量对iPP/EVABC力学性能的影响第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第四章 两相黏度比对原位成纤复合材料微纤形态和性能的影响第43-54页
    4.1 黏度比对iPP/EVAMFCs微纤形态的影响第45-48页
        4.1.1 黏度比对iPP/EVAMFCs微纤形态的影响第45-47页
        4.1.2 黏度比对iPP/EVAMFCs微纤尺寸的影响第47-48页
    4.2 黏度比对iPP/EVAMFCs熔融和结晶性能的影响第48-50页
    4.3 黏度比对iPP/EVAMFCs流变性能的影响第50-51页
    4.4 黏度比对iPP/EVAMFCs力学性能的影响第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 牵引速率对原位成纤复合材料微纤形态和性能的影响第54-63页
    5.1 牵引速率对iPP/EVAMFCs微纤形态的影响第54-57页
        5.1.1 牵引速率对iPP/EVAMFCs微纤形态的影响第54-55页
        5.1.2 牵引速率对iPP/EVAMFCs微纤尺寸的影响第55-57页
        5.1.3 牵引速率对iPP/EVAMFCs模压试样微纤形态的影响第57页
    5.2 牵引速率对iPP/EVAMFCs熔融和结晶性能的影响第57-58页
    5.3 牵引速率对iPP/EVAMFCs流变性能的影响第58-60页
    5.4 牵引速率对iPP/EVAMFCs力学性能的影响第60-61页
        5.4.1 牵引速率对iPP/EVAMFCs力学性能的影响第60-61页
        5.4.2 牵引速率对iPP/EVAMFCs模压试样力学性能的影响第61页
    5.5 本章小结第61-63页
第六章 螺杆转速对原位微纤复合材料微纤形态和性能的影响第63-68页
    6.1 螺杆转速对iPP/EVAMFCs微纤形态的影响第63-65页
        6.1.1 螺杆转速对iPP/EVAMFCs微纤形态的影响第63-64页
        6.1.2 螺杆转速对iPP/EVAMFCs微纤尺寸的影响第64-65页
    6.2 螺杆转速对iPP/EVAMFCs流变性能的影响第65-66页
    6.3 螺杆转速对iPP/EVAMFCs力学性能的影响第66-67页
    6.4 本章小结第67-68页
第七章 结论第68-70页
参考文献第70-77页
致谢第77-78页
附录第78-79页

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