摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-22页 |
·概述 | 第11页 |
·尼龙增韧材料的研究现状 | 第11-20页 |
·尼龙/弹性体 | 第12-17页 |
·无机刚性粒子增韧尼龙 | 第17-19页 |
·有机刚性粒子增韧尼龙 | 第19-20页 |
·结论 | 第20页 |
·本课题的立题背景及研究目的和意义 | 第20-22页 |
第二章 尼龙1212共混体系的力学性能 | 第22-35页 |
·实验部分 | 第22-23页 |
·实验原料 | 第22页 |
·试验设备和仪器 | 第22页 |
·试样制备 | 第22页 |
·力学性能测试 | 第22-23页 |
·尼龙1212/DIDP/BSBA共混体系的力学性能研究 | 第23-26页 |
·尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的力学性能研究 | 第26-29页 |
·尼龙1212/EPDM-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的力学性能研究 | 第29-30页 |
·尼龙1212/MBS共混体系的力学性能研究 | 第30-31页 |
·尼龙1212/MBS/Epoxy共混体系的力学性能研究 | 第31-33页 |
·小结 | 第33-35页 |
第三章 尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的熔融和结晶 | 第35-50页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·结晶形态的研究 | 第35页 |
·WAXD样品的制备及测试 | 第35页 |
·差示扫描量热法(DSC)分析 | 第35-36页 |
·热重(TG)分析法 | 第36页 |
·非等温结晶热力学参数 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-48页 |
·偏光显微镜观察 | 第36-37页 |
·WAXD分析 | 第37-39页 |
·熔融行为 | 第39-41页 |
·结晶行为 | 第41-44页 |
·非等温结晶动力学 | 第44-46页 |
·热重(TG)分析 | 第46-48页 |
·小结 | 第48-50页 |
第四章 尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA体系的动态力学性能 | 第50-57页 |
·实验部分 | 第50页 |
·理论分析 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-56页 |
·尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的动态力学性能 | 第51-53页 |
·尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的E’与SEBS-g-MA含量的关系 | 第53-54页 |
·尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的tanδ与SEBS-g-MA含量的关系 | 第54-55页 |
·测试频率对尼龙1212共混体系的影响 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第五章 尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的流变行为 | 第57-70页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·样品制备 | 第57-58页 |
·实验仪器 | 第58页 |
·实验步骤 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-69页 |
·稳态剪切流动行为 | 第58-61页 |
·增韧剂含量对尼龙1212/SEBS-g-MA共混体系表观粘度的影响 | 第61页 |
·温度对尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系表观粘度的影响 | 第61-63页 |
·尼龙1212共混体系的蠕变及蠕变回复 | 第63-66页 |
·动态粘弹性实验 | 第66-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第六章 尼龙1212/SEBS-g-MA/DIDP/BSBA共混体系的微观结构 | 第70-81页 |
·增韧断裂理论的发展 | 第70-74页 |
·能量直接吸收理论 | 第70页 |
·裂纹核心理论 | 第70页 |
·多重银纹理论 | 第70-71页 |
·剪切屈服理论 | 第71页 |
·银纹-剪切带理论 | 第71页 |
·银纹支化理论 | 第71页 |
·Wu氏增韧理论 | 第71-73页 |
·有机刚性粒子增韧理论(ROF增韧理论) | 第73-74页 |
·无机刚性粒子增韧理论(RIF增韧理论) | 第74页 |
·实验部分 | 第74-75页 |
·Molau溶解试验 | 第74页 |
·扫描电子显微镜(SEM)观察 | 第74-75页 |
·结果与讨论 | 第75-80页 |
·Molau溶解试验 | 第75页 |
·扫描电镜(SEM)观察 | 第75-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
后记 | 第89-90页 |
附录 | 第90页 |