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微—纳米SiC/聚丙烯复合材料的制备与表征研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 文献综述第9-30页
   ·聚合物及其复合材料第9-10页
   ·聚丙烯(PP)基复合材料的研究进展第10-15页
     ·化学改性第11-12页
     ·物理改性第12-15页
   ·微-纳米无机刚性粒子/PP复合材料的研究进展第15-25页
     ·微米级无机刚性粒子/PP复合材料第15-18页
       ·非功能性改性体系第15-17页
       ·功能性改性体系第17-18页
     ·纳米级无机刚性粒子/PP复合材料第18-23页
       ·非功能性改性体系第18-21页
       ·功能性改性体系第21-23页
     ·微-纳米组合无机刚性粒子/PP复合材料第23-25页
   ·无机刚性粒子/PP复合材料的制备方法第25-27页
     ·原位聚合法第25页
     ·溶胶-凝胶法第25-26页
     ·插层复合法第26页
     ·共混法第26-27页
   ·本课题的提出第27-30页
     ·研究思路与方法第27-28页
     ·研究内容及目标第28-29页
     ·创新点及拟解决的关键技术第29-30页
第2章 SiC/PP样品的制备与性能检测标准第30-46页
   ·实验原料与仪器设备第30-33页
     ·实验原料第30-32页
     ·实验仪器与设备第32-33页
   ·技术路线第33页
   ·实验设计方案第33-34页
   ·实验方法第34-39页
     ·SiC的表面改性处理第34-36页
       ·SiC的表面改性处理工艺第34-35页
       ·SiC粒子改性效果的评价第35-36页
       ·表面处理剂的用量、种类及SiC的粒度对改性效果的影响第36页
     ·SiC/PP母料的制备第36-38页
       ·多步挤出工艺第37页
       ·挤出工艺参数的设定第37-38页
     ·SiC/PP复合材料样品的制备第38-39页
   ·性能测试第39-46页
     ·力学性能测试第39-42页
     ·热学性能测试第42-43页
     ·电阻率测试第43-45页
     ·冲击断口和拉伸断口形貌观察第45-46页
第3章 SiC/PP复合材料的力学性能分析第46-66页
   ·拉伸性能第46-53页
     ·偶联剂的用量对SiC/PP复合材料拉伸性能的影响第47-49页
     ·偶联剂的种类对SiC/PP复合材料拉伸性能的影响第49-50页
     ·SiC粒子的种类对SiC/PP复合材料拉伸性能的影响第50-52页
     ·应力-应变曲线分析第52-53页
   ·弯曲性能第53-58页
     ·偶联剂的用量对SiC/PP复合材料弯曲性能的影响第54-55页
     ·偶联剂的种类对SiC/PP复合材料弯曲性能的影响第55-56页
     ·SiC粒子的种类对SiC/PP复合材料弯曲性能的影响第56-58页
   ·冲击性能第58-61页
     ·偶联剂的用量对SiC/PP复合材料冲击性能的影响第58-59页
     ·偶联剂的种类对SiC/PP复合材料冲击性能的影响第59-60页
     ·SiC粒子的种类对SiC/PP复合材料冲击性能的影响第60-61页
   ·其他第61-64页
   ·本章小结第64-66页
第4章 SiC/PP复合材料的热学性能分析第66-73页
   ·热变形温度第66-69页
     ·偶联剂的用量对SiC/PP复合材料热变形温度的影响第66-67页
     ·偶联剂的种类对SiC/PP复合材料热变形温度的影响第67-68页
     ·SiC粒子的种类对SiC/PP复合材料热变形温度的影响第68-69页
   ·TG-DSC分析第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第5章 SiC/PP复合材料的电学性能分析第73-78页
   ·表面电阻率第73-75页
   ·体积电阻率第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第6章 SiC/PP复合材料的微观结构及增强增韧机理分析第78-87页
   ·SiC/PP复合材料的冲击断口分析第79-82页
   ·SiC/PP复合材料的拉伸断口分析第82-84页
   ·SiC/PP复合材料体系增强增韧机理分析第84-86页
     ·拉伸强度和弯曲强度第84-85页
     ·弹性模量和弯曲模量第85页
     ·冲击强度第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第7章 全文结论第87-89页
参考文献第89-95页
攻读硕士学位期间的主要业绩第95-96页
致谢第96页

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