摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-18页 |
符号说明 | 第18-20页 |
第一章 绪论 | 第20-41页 |
·引言 | 第20-21页 |
·快速热循环注塑工艺 | 第21-25页 |
·快速热循环注塑工艺概述 | 第21-22页 |
·快速热循环注塑工艺的原理 | 第22-23页 |
·快速热循环注塑工艺的优点 | 第23-24页 |
·快速热循环注塑工艺下的树脂材料 | 第24-25页 |
·聚合物共混改性 | 第25-28页 |
·聚合物共混改性的方法 | 第25-26页 |
·聚合物共混过程中的基本混合方式 | 第26-28页 |
·ABS/PMMA共混改性 | 第28-39页 |
·ABS/PMMA共混改性的研究现状 | 第28-29页 |
·ABS/PMMA/纳米粒子共混改性研究 | 第29-35页 |
·ABS/PMMA/陶瓷晶须共混改性研究 | 第35-39页 |
·本课题研究的意义及主要内容 | 第39-41页 |
第二章 ABS/PMMA组分及助剂对ABS/PMMA合金性能的影响 | 第41-62页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-45页 |
·实验材料 | 第41-42页 |
·仪器与设备 | 第42页 |
·材料制备 | 第42-45页 |
·分析测试 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-61页 |
·PMMA含量对ABS/PMMA合金性能的影响 | 第45-47页 |
·抗氧剂对ABS/PMMA合金性能的影响 | 第47-52页 |
·润滑剂对ABS/PMMA合金性能的影响 | 第52-55页 |
·相容剂SMA对ABS/PMMA合金性能的影响 | 第55-59页 |
·挤出次数对ABS/PMMA合金性能的影响 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第三章 挤出工艺参数优化及ABS/PMMA合金的增韧改性 | 第62-87页 |
·引言 | 第62-63页 |
·实验部分 | 第63-65页 |
·实验材料 | 第63页 |
·仪器与设备 | 第63页 |
·材料制备 | 第63-64页 |
·分析测试 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-86页 |
·挤出工艺参数优化 | 第65-71页 |
·高胶粉含量对ABS/PMMA合金性能的影响 | 第71-86页 |
·小结 | 第86-87页 |
第四章 纳米碳酸钙改性ABS/PMMA合金 | 第87-119页 |
·引言 | 第87-88页 |
·纳米CaCO_3粒子的含量及粒径大小对复合材料性能的影响 | 第88-103页 |
·实验部分 | 第88-90页 |
·结果与讨论 | 第90-103页 |
·纳米CaCO_3粒子表面处理对复合材料性能的影响 | 第103-117页 |
·实验部分 | 第103-107页 |
·结果与讨论 | 第107-117页 |
·小结 | 第117-119页 |
第五章 陶瓷晶须改性ABS/PMMA合金 | 第119-138页 |
·引言 | 第119页 |
·实验部分 | 第119-124页 |
·实验材料 | 第119-120页 |
·仪器与设备 | 第120-121页 |
·晶须的微观形态 | 第121-122页 |
·材料制备 | 第122-124页 |
·分析测试 | 第124页 |
·结果与讨论 | 第124-136页 |
·力学性能 | 第124-132页 |
·热性能 | 第132-135页 |
·熔体流动性 | 第135-136页 |
·小结 | 第136-138页 |
第六章 ABS/PMMA合金在快速热循环工艺下的性能研究 | 第138-161页 |
·引言 | 第138-139页 |
·实验部分 | 第139-143页 |
·实验材料 | 第139页 |
·仪器与设备 | 第139-141页 |
·材料制备 | 第141-142页 |
·分析测试 | 第142-143页 |
·结果与讨论 | 第143-159页 |
·表面质量 | 第143-153页 |
·力学性能 | 第153-159页 |
·小结 | 第159-161页 |
第七章 结论与展望 | 第161-164页 |
·结论 | 第161-163页 |
·展望 | 第163-164页 |
参考文献 | 第164-174页 |
致谢 | 第174-175页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第175-176页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第176-196页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第196页 |