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 |