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固化动力学研究及其计算机处理系统的实现

第一章 固化研究的意义和历史第1-23页
   ·固化的概念以及常见的热固性树脂第14-17页
     ·环氧树脂第14-15页
     ·酚醛树脂第15-16页
     ·不饱和聚酯树脂第16-17页
   ·用热分析方法研究固化动力学的历史第17-23页
     ·研究固化动力学的方法第17-18页
     ·热分析法研究固化动力学的由来第18-19页
     ·固化动力学的速率常数第19-21页
     ·固化动力学的模式函数第21-23页
第二章 固化动力学的研究方法和进展第23-32页
   ·固化动力学的研究手段--DSC技术及其进展第23-25页
     ·差示扫描量热(DSC)仪器和技术第23页
     ·热流型DSC第23-24页
     ·功率补偿型DSC第24-25页
     ·复合型DSC第25页
   ·固化动力学处理方法汇总第25-32页
     ·Kissinger方法第25-26页
     ·Ozawa方法第26-27页
     ·Freeman-Carroll方法第27-28页
     ·Zavkovic方法第28-29页
     ·最佳固化工艺条件外推的方法第29-30页
     ·Satava-Sestak方法第30-31页
     ·其他的动力学处理方法第31-32页
第三章 计算机技术与固化动力学第32-36页
   ·计算机技术在化学领域的应用第132-33页
   ·计算机技术在高分子领域的应用第33-34页
   ·固化动力学处理系统软件开发的背景第34-36页
第四章 用VBA实现固化动力学处理第36-42页
   ·VBA简介第36页
   ·用VBA实现动力学处理的流程图和程序设计第36-38页
   ·VBA的一个实例第38-40页
   ·VBA的优点和不足之处第40-42页
第五章 用VB实现固化动力学处理第42-65页
   ·VB概述第42-43页
   ·程序全局安排第43-45页
   ·建立通用数据导入模式和数据导入模块第45-47页
   ·编制储存数据的具有自编辑功能的ACTIVEX控件第47-52页
     ·MSFlexGrid数据控件和基于MSFlexGrid控件的新ActiveX控件第47-49页
     ·新ActiveX控件自编辑功能的实现方法第49-52页
   ·实现固化起止峰位置判断的算法第52-55页
     ·固化峰起止点判定的意义第52页
     ·确定峰起止点的具体问题第52-53页
     ·实现程序自动判定峰形起止点的算法思想第53-54页
     ·滑尺因子算法实现效果和讨论第54-55页
   ·方法的实现和方法面板第55-61页
     ·Kissinger方法的实现第55-57页
     ·Satava-Sestak方法的实现第57-59页
     ·字符串表达式的经典堆栈算法和新的降级算法第59-61页
     ·其他的固化动力学处理方法第61页
   ·固化动力学的工具和工具面板第61-65页
     ·绘图工具第61-62页
     ·重新确定峰面积工具第62-63页
     ·曲线分段拟合工具第63-65页
第六章 环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料固化动力学研究第65-84页
   ·实验背景第65-68页
     ·纳米复合材料和有机蒙脱土第65-66页
     ·固化体系中的环氧树脂第66-67页
     ·固化体系中的固化剂第67-68页
   ·环氧树脂/桐油酸酐/有机蒙脱土固化体系动力学研究第68-75页
     ·实验原料和测试条件第68-69页
     ·原始数据及其图像第69页
     ·环氧树脂/桐油酸酐体系最佳固化工艺条件的确定第69-72页
     ·环氧树脂/桐油酸酐体系固化动力学的Kissinger方法处理第72-73页
     ·环氧树脂/桐油酸酐体系固化动力学的Ozawa方法处理第73-75页
   ·环氧树脂/二乙烯三胺/有机蒙脱土固化体系动力学研究第75-82页
     ·实验原料和测试条件第75-76页
     ·原始数据及其图像第76-77页
     ·环氧树脂/二乙烯三胺体系最佳固化工艺条件的确定第77-79页
     ·环氧树脂/二乙烯三胺体系固化动力学的Kissinger方法处理第79-80页
     ·环氧树脂/二乙烯三胺体系固化动力学的Ozawa方法处理第80-82页
   ·多种方法和仪器的联用第82-84页
第七章 结论第84-86页
参考文献第86-89页
硕士期间论文情况第89-90页
附录第90-107页
 附录A: VBA程序的部分源程序第90-96页
 附录B: VB程序的部分源程序第96-107页

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