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 |