致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
英文摘要 | 第8-10页 |
第一章 前言 | 第10-28页 |
1.1 纳米微粒与纳米复合材料 | 第10-12页 |
1.1.1 纳米微粒及其特殊效应 | 第10-11页 |
1.1.2 纳米复合材料的分类 | 第11-12页 |
1.2 聚合物基纳米复合材料及其制备方法 | 第12-15页 |
1.2.1 聚合物基纳米复合材料 | 第12-13页 |
1.2.2 制备方法 | 第13-15页 |
1.3 聚合物/粘土(PCL)纳米复合材料 | 第15-18页 |
1.3.1 粘土的结构与性能 | 第16-17页 |
1.3.2 聚合物/粘土纳米复合材料的类型 | 第17-18页 |
1.4 聚合物/粘土纳米复合材料的研究进展 | 第18-25页 |
1.4.1 聚合物/粘土纳米复合材料的研究现状 | 第18-19页 |
1.4.2 聚合物/粘土纳米复合材料的制备方法 | 第19-21页 |
1.4.3 插层剂的选择 | 第21-23页 |
1.4.4 PCL纳米复合材料制备过程的热力学和动力学分析 | 第23-25页 |
1.4.4.1 PCL纳米复合材料制备过程的热力学分析 | 第23-24页 |
1.4.4.2 PCL纳米复合材料制备过程的动力学分析 | 第24-25页 |
1.5 聚合物/粘土纳米复合材料的性能和应用 | 第25-26页 |
1.6 本论文的主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 尼龙66/蒙脱土纳米复合材料的熔体插层法制备及性能 | 第28-39页 |
2.1 实验部分 | 第28-30页 |
2.1.1 原材料 | 第28-29页 |
2.1.2 有机蒙脱土(OMMT)的制备 | 第29页 |
2.1.3 复合材料的制备 | 第29页 |
2.1.3.1 熔融插层 | 第29页 |
2.1.3.2 标准样条制备 | 第29页 |
2.1.4 热重法分析 | 第29页 |
2.1.5 力学性能及热变形温度测试 | 第29-30页 |
2.1.6 动态力学分析 | 第30页 |
2.1.7 熔体流动速率(MFR)的测定 | 第30页 |
2.2 结果与讨论 | 第30-38页 |
2.2.1 有机蒙脱土的耐热性 | 第30-31页 |
2.2.2 力学性能 | 第31-35页 |
2.2.3 复合材料动态力学分析 | 第35-37页 |
2.2.4 复合材料的流动性 | 第37-38页 |
2.3 小结 | 第38-39页 |
第三章 尼龙66/蒙脱土纳米复合材料的结构表征 | 第39-52页 |
3.1 实验部分 | 第39页 |
3.1.1 X射线衍射测定 | 第39页 |
3.1.2 Molau溶解实验 | 第39页 |
3.1.3 透射电镜观察 | 第39页 |
3.1.4 结晶形态的观察 | 第39页 |
3.2 结果与讨论 | 第39-51页 |
3.2.1 不同样品中蒙脱土的晶体结构 | 第39-42页 |
3.2.2 复合材料的溶解性能(Molau实验) | 第42页 |
3.2.3 复合材料的结晶结构 | 第42-43页 |
3.2.4 复合材料的聚集态结构 | 第43-51页 |
3.2.4.1 偏光显微镜观察 | 第43-47页 |
3.2.4.2 透射电镜观察 | 第47-51页 |
3.3 小结 | 第51-52页 |
第四章 尼龙66/蒙脱土纳米复合材料的熔融与结晶 | 第52-71页 |
4.1 实验部分 | 第52-53页 |
4.1.1 差示扫描量热法分析 | 第52页 |
4.1.2 非等温结晶热力学参数 | 第52-53页 |
4.2 结果与讨论 | 第53-70页 |
4.2.1 理论基础 | 第53-55页 |
4.2.1.1 Ozawa方法 | 第53页 |
4.2.1.2 Jeziorny方法 | 第53-54页 |
4.2.1.3 Bopoxobckuǚ法 | 第54-55页 |
4.2.1.4 对几种非等温结晶动力学处理方法的评价 | 第55页 |
4.2.2 熔融与结晶 | 第55-70页 |
4.2.2.1 熔融行为 | 第55-58页 |
4.2.2.2 结晶行为 | 第58-63页 |
4.2.2.3 结晶动力学 | 第63-69页 |
4.2.2.4 结晶活化能 | 第69-70页 |
4.3 小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
已发表论文 | 第76页 |