摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·尼龙简介 | 第11页 |
·MC 尼龙的概念 | 第11-12页 |
·MC 尼龙的合成机理 | 第12-13页 |
·MC 尼龙的特点 | 第13-14页 |
·MC 尼龙生产工艺特点 | 第14-15页 |
·聚合方法方面 | 第14页 |
·产品的成型方法方面 | 第14-15页 |
·产物性能方面 | 第15页 |
·成型制品的尺寸方面 | 第15页 |
·MC 尼龙主要分类及应用 | 第15-16页 |
·凹凸棒的简介 | 第16-20页 |
·凹凸棒的改性 | 第17页 |
·表面接枝改性 | 第17-18页 |
·表面包覆改性 | 第18-19页 |
·凹凸棒土在尼龙材料中的应用 | 第19-20页 |
·课题的提出和研究内容 | 第20-21页 |
第二章 MC 尼龙的合成工艺 | 第21-35页 |
·引言 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-34页 |
·原材料 | 第21页 |
·实验仪器及设备 | 第21-22页 |
·MC 尼龙的制备 | 第22-23页 |
·材料力学性能测定 | 第23-24页 |
·催化剂加入量对 MC 尼龙力学性能的影响 | 第24-27页 |
·活化剂加入量对 MC 尼龙力学性能的影响 | 第27-30页 |
·聚合温度对 MC 尼龙力学性能的影响 | 第30-34页 |
本章小结 | 第34-35页 |
第三章 凹凸棒土/MC 尼龙复合材料研究 | 第35-46页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·主要原料 | 第36页 |
·凹凸棒土形貌 | 第36页 |
·FTIR 分析 | 第36-37页 |
·TG 分析 | 第37-38页 |
·复合材料的制备 | 第38页 |
·复合材料性能测试与表征 | 第38-39页 |
·力学性能测试 | 第38-39页 |
·热失重分析(TG) | 第39页 |
·示差扫描量热分析(DSC) | 第39页 |
·结果及讨论 | 第39-45页 |
·拉伸强度 | 第39-40页 |
·弯曲强度 | 第40-41页 |
·冲击性能 | 第41页 |
·复合材料的热稳定性 | 第41-42页 |
·复合材料的熔融和结晶性能 | 第42-45页 |
本章小结 | 第45-46页 |
第四章 硅烷偶联剂接枝凹凸棒土/MC 尼龙复合材料研究 | 第46-58页 |
·引言 | 第46-47页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·实验试剂 | 第47页 |
·主要设备与仪器 | 第47页 |
·凹凸棒土的表面改性 | 第47-48页 |
·凹凸棒土及改性凹凸棒土的性能测试 | 第48页 |
·结果分析 | 第48-49页 |
·复合材料的制备 | 第49页 |
·复合材料性能测试与表征 | 第49-50页 |
·结果及讨论 | 第50-57页 |
·MC 尼龙/凹凸棒土复合材料的力学性能 | 第50-52页 |
·复合材料的热稳定性 | 第52-54页 |
·复合材料的熔融性能 | 第54-55页 |
·红外分析 | 第55-57页 |
本章小结 | 第57-58页 |
第五章 聚氨酯改性凹凸棒及其 MC 尼龙复合材料研究 | 第58-71页 |
·引言 | 第58页 |
·聚氨酯改性凹凸棒土研究 | 第58-59页 |
·实验部分 | 第59页 |
·主要原料 | 第59页 |
·测试与表征 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-61页 |
·FTIR 分析 | 第59-61页 |
·TG 分析 | 第61页 |
·MC 尼龙/凹凸棒土复合材料制备及性能测试 | 第61-62页 |
·实验原料 | 第61页 |
·MC 尼龙/凹凸棒土复合材料的制备 | 第61-62页 |
·复合材料力学性能测试 | 第62页 |
·热失重分析(TG) | 第62页 |
·示差扫描量热分析(DSC) | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-66页 |
·复合材料的拉伸强度 | 第62-64页 |
·复合材料的弯曲强度 | 第64页 |
·复合材料的缺口冲击强度 | 第64-66页 |
·复合材料的热稳定性 | 第66-67页 |
·复合材料的熔融和结晶性能 | 第67-70页 |
·复合材料的熔融性能 | 第67-68页 |
·复合材料的等温结晶性能 | 第68-70页 |
本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介 | 第79页 |