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多相聚合物相结构的形成与演变--PS/PP合金相结构及其演变特征

第一章 理论背景第1-34页
 第一节 共混聚合物形态发展研究第10-17页
  1.1 加工流场中聚合物形态发展的实验研究第10-13页
  1.2 流场中高分子共混物的形态演化理论第13-17页
   1.2.1 牛顿体系中分散相液滴的形变与破裂第13-14页
   1.2.2 牛顿液滴分散在非牛顿流体和非牛顿液滴分散在牛顿流体第14-15页
   1.2.3 粘弹性液滴与粘弹性介质第15页
   1.2.4 稳态粒径预报第15-17页
 第二节 光散射在共混物形态发展研究中的应用第17-23页
  2.1 光散射基本概念及分类第17-18页
  2.2 Debye-Bueche 非均匀固体光散射理论第18-22页
   2.2.1 Debye-Bueche 散射公式第18-19页
   2.2.2 散射光特征参数第19-22页
  2.3 光散射在共混物形态发展研究中的应用第22-23页
 第三节 傅里叶变换理论概述第23-27页
  3.1 傅里叶变换基础第23-24页
   3.1.1 一维连续傅里叶变换第23页
   3.1.2 二维连续傅里叶变换第23-24页
  3.2 傅里叶变换的优化算法第24-27页
   3.2.1 离散傅里叶变换第24-25页
   3.2.2 快速傅里叶变换第25页
   3.2.3 傅里叶变换图样与 SALS 图样的关系第25-27页
 第四节 相形态表征方法第27-33页
  4.1 颗粒尺寸测定原理第27-28页
   4.1.1 分散相粒径~(dp)第27-28页
   4.1.2 平均弦长第28页
  4.2 颗粒尺寸分布测定原理第28-30页
   4.2.1 对数正态(log-normal)分布统计理论第28-29页
   4.2.2 图估计理论第29页
   4.2.3 统计分布理论在共混动力学研究中的应用第29-30页
  4.3 分形理论第30-33页
   4.3.1 分形维数定义第30页
   4.3.2 计算维数的方法第30-33页
 第五节 本课题的意义和研究思路第33-34页
第二章 实验部分第34-39页
 第一节 引言第34页
 第二节 实验原料及设备第34-36页
  2.1 实验原料第34页
  2.2 仪器与设备第34-36页
 第三节 实验步骤第36-37页
  3.1 聚苯乙烯聚丙烯接枝共聚物(PS-graft-PP)的制备第36页
  3.2 共混物的制备第36-37页
 第四节 结构形貌与性能表征第37-39页
  4.1 傅立叶红外光谱(FTIR)分析第37页
  4.2 小角激光背散射(BSALS)在线分析第37页
  4.3 扫描电子显微镜(SEM)第37页
  4.4 相差显微镜(PCM)第37-38页
  4.5 拉伸性能第38页
  4.6 冲击性能第38页
  4.7 流变性能第38-39页
第三章 PS/PP 共混体系相结构及其演变机理研究第39-106页
 第一节 PS/PP 共混体系相形成与演变的 SEM 分析第39-68页
  1.1 扫描电镜的处理方法及计算步骤第39-40页
  1.2 PS/PP 共混体系相结构与组成的关系第40-47页
   1.2.1 不同组成的 PS/PP 体系 SEM 图样分析第40-42页
   1.2.2 不同组成的 PS/PP 体系相结构参数分析第42-47页
  1.3 PS/PP 共混体系相结构与共混时间的关系第47-54页
   1.3.1 共混过程中的SEM 图样分析第47-51页
   1.3.2 不同时间的PS/PP 共混体系相结构参数分析第51-54页
  1.4 PS/PP 共混体系相结构与温度的关系第54-59页
   1.4.1 不同温度的PS/PP 体系SEM 图样分析第54-55页
   1.4.2 不同温度的PS/PP 体系结构参数分析第55-59页
  1.5 PS/PP 共混体系相结构与转子转速的关系第59-63页
   1.5.1 不同转速PS/PP 体系SEM 图样第59-60页
   1.5.2 不同转速PS/PP 共混体系结构参数分析第60-63页
  1.6 PS/PP 共混体系相结构与相容剂含量的关系第63-68页
   1.6.1 PS/PP-graft-PS/PP 的合成与表征第63-64页
   1.6.2 不同相容剂含量的PS/PP 体系SEM 图样第64-65页
   1.6.3 不同相容剂含量的PS/PP 共混体系结构参数分析第65-68页
 第二节 PS/PP 共混体系相形成与演变的PCM 分析第68-84页
  2.1 PCM 图样处理方法第68页
  2.2 PS/PP 共混体系相结构与组成的关系第68-73页
   2.2.1 不同组成的PS/PP 体系PCM 图样分析第68-71页
   2.2.2 不同组成的PS/PP 体系傅立叶变换图样参数分析第71-73页
  2.3 PS/PP 共混体系相结构与共混时间的关系第73-78页
   2.3.1 不同时间的PS/PP 体系PCM 图样分析第73-75页
   2.3.2 不同共混时间PS/PP 体系傅立叶变换图样参数分析第75-78页
  2.4 PS/PP 共混体系相结构与共混温度的关系第78-81页
   2.4.1 不同共混温度的PS/PP 体系PCM 图样分析第78-79页
   2.4.2 不同共混温度PS/PP 体系傅立叶变换图样参数分析第79-81页
  2.5 PS/PP 共混体系相结构与转子转速的关系第81-84页
   2.5.1 不同转速的PS/PP 体系PCM 图样分析第81-82页
   2.5.2 不同转速PS/PP 体系傅立叶变换图样参数分析第82-84页
 第三节 PS/PP 共混体系相形成与演变的SALS 分析第84-96页
  3.1 散射图样的处理方法及计算步骤第84页
  3.2 PS/PP 共混体系相结构与体系组成的关系第84-87页
   3.2.1 相区尺寸与组成的关系第84-85页
   3.2.2 Q 值分析第85-86页
   3.2.3 分形维数分析第86-87页
  3.3 PS/PP 共混体系相结构与共混时间的关系第87-91页
   3.3.1 相区尺寸与共混时间的关系第87-89页
   3.3.2 Q 值分析第89-90页
   3.3.3 分形维数分析第90页
   3.3.4 过渡层厚度分析第90-91页
  3.4 PS/PP 共混体系相结构与共混温度的关系第91-92页
   3.4.1 相区尺寸与共混温度的关系第91页
   3.4.2 Q 值与混炼温度的关系第91-92页
   3.4.3 分形维数与混炼温度的关系第92页
  3.5 PS/PP 共混体系相结构与转子转速的关系第92-93页
   3.5.1 相区尺寸与转子转速的关系第92-93页
   3.5.2 Q 值与转子转速的关系第93页
   3.5.3 分形维数与转子转速的关系第93页
  3.6 PS/PP 共混体系相结构与相容剂含量的关系第93-96页
   3.6.1 相区尺寸与相容剂含量的关系第93-94页
   3.6.2 Q 值与相容剂含量的关系第94页
   3.6.3 分形维数与相容剂含量的关系第94-95页
   3.6.4 过渡层厚度与相容剂含量的关系第95-96页
 第四节 相形态演变机理分析第96-105页
  4.1 分散相颗粒破碎机理分析第96-99页
  4.2 相分散过程中结构函数标度形为分析第99-105页
   4.2.1 标度函数的引入第99-100页
   4.2.2 结构函数表达式的检验暨相分离过程标度行为研究第100-102页
   4.2.3 相分散过程标度行为研究第102-105页
 第五节 本章小结第105-106页
第四章 PS/PP 共混体系性能研究第106-114页
 第一节 力学性能测试第106-110页
  1.1 拉伸性能测试第106-109页
  1.2 冲击性能测试第109-110页
 第二节 流变性能测试第110-113页
  2.1 引入流变性能的意义第110-111页
  2.2 PS/PP 体系熔体剪切粘度与组成及时间的关系第111-113页
 第三节 本章小结第113-114页
第五章 PS/PP 共混体系结构与性能关系分析第114-119页
 第一节 结构参数预报第114-116页
  1.1 结构参数的选择第114页
  1.2 结构参数模型的建立第114-116页
 第二节 拉伸模量的推导及预报第116-118页
 第三节 本章小节第118-119页
第六章 全文主要结论第119-121页
参考文献第121-124页
致谢第124页

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