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水溶性分散相在聚合物基物料中分散状态与分散相水溶过程关系的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 引言第15页
    1.2 缓释的研究第15-16页
    1.3 混合器混合性能的研究第16-25页
        1.3.1 间歇式混合器混合性能研究现状第17-19页
            1.3.1.1 类型对比第17-18页
            1.3.1.2 转子结构的优选第18-19页
            1.3.1.3 操作工艺的影响第19页
        1.3.2 混合性能评价指标体系第19-25页
            1.3.2.1 基于场量和间接指标的分析第20页
            1.3.2.2 基于流场参数统计指标的分析第20-25页
    1.4 本课题研究的目的及内容第25-27页
        1.4.1 研究目的及意义第25-26页
        1.4.2 主要研究内容第26-27页
第二章 水溶性分散相水溶过程测量原理及测量装置搭建第27-41页
    2.1 原理第27页
    2.2 测量装置搭建及测量过程第27-31页
        2.2.1 测量装置搭建第27-31页
        2.2.2 测量过程第31页
    2.3 试片的制备过程第31-33页
        2.3.1 共混物的制备第31-32页
        2.3.2 试片的压制第32-33页
    2.4 典型无机盐溶解释放曲线电导率变化过程第33-35页
    2.5 无机盐含量对溶解规律的影响第35-36页
    2.6 电导率与电阻率两种表征方式的对比第36-39页
    2.7 初步探究缓释作用的有效性第39-40页
    2.8 本章总结第40-41页
第三章 同向和异向间歇式混合器流场特征及混合性能对比第41-57页
    3.1 数值模拟第41-43页
        3.1.1 基本假设第41页
        3.1.2 数学方程第41-42页
        3.1.3 网格第42-43页
        3.1.4 边界第43页
    3.2 流场特征对比第43-51页
        3.2.1 压力分布与速度分布之间的关系第43-46页
        3.2.2 扭矩分析第46-47页
        3.2.3 剪切应力场、粘度及粘性耗散热分布第47-51页
    3.3 混合性能对比第51-56页
        3.3.1 分布混合性能对比第51-53页
            3.3.1.1 转子转速对分布指数的影响第51-52页
            3.3.1.2 两混合器分布指数的对比第52-53页
        3.3.2 分散混合性能对比第53-56页
            3.3.2.1 最大剪切应力随混合时间的变化第54-55页
            3.3.2.2 最大剪切应力随转子转速的变化第55-56页
    3.4 本章总结第56-57页
第四章 混炼工艺对聚合物基物料中分散相水溶规律的影响第57-85页
    4.1 实验第57-60页
        4.1.1 实验设备第57-60页
        4.1.2 物料第60页
        4.1.3 制备过程第60页
    4.2 结果与分析第60-82页
        4.2.1 异向混合器转子转速对水溶规律的影响第60-65页
        4.2.2 异向混合器混合时间对水溶规律的影响第65-69页
        4.2.3 同向混合器转子转速对水溶规律的影响第69-74页
        4.2.4 同向混合器混合时间对水溶规律的影响第74-78页
        4.2.5 同向混合器转子结构对水溶规律的影响第78-81页
        4.2.6 同向和异向两种混合器水溶规律的对比第81-82页
    4.3 本章总结第82-85页
第五章 聚合物共混水溶性分散相在实际中的拓展应用第85-89页
    5.1 PLA/NaCl共混物的降解释放过程第85-86页
    5.2 多孔塑料薄膜制备工艺第86页
    5.3 螺杆挤出机清洗料第86-89页
第六章 结论与展望第89-93页
    6.1 本文所做的主要工作和阶段性成果第89-91页
    6.2 研究展望第91-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-99页
研究成果及发表的学术论文第99-101页
作者和导师简介第101-103页
附件第103-104页

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