摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
前言 | 第14-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-34页 |
·高聚物的各种挤出不稳定行为 | 第15-25页 |
·螺纹挤出畸变行为 | 第16-19页 |
·鲨鱼皮现象 | 第19-21页 |
·黏滑转变与压力振荡 | 第21-22页 |
·第二光滑挤出区现象(准稳态挤出现象) | 第22-23页 |
·挤出分裂现象 | 第23-24页 |
·整体熔体破裂 | 第24-25页 |
·影响高聚物熔体挤出破裂行为的因素 | 第25-27页 |
·口模形状、尺寸及界面状态的影响 | 第25页 |
·挤出工艺条件的影响 | 第25-26页 |
·物料性质的影响 | 第26页 |
·添加剂的影响 | 第26-27页 |
·实验所用加工助剂的简单介绍 | 第27-32页 |
·原位成纤复合方法制备的纤维 | 第27-30页 |
·无机填料 | 第30-32页 |
·PP-B、PP-R 及PP-H 简介 | 第32页 |
·课题的提出及意义 | 第32-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-41页 |
·实验原料与助剂 | 第34页 |
·实验设备与仪器 | 第34页 |
·RH2000 恒速型双毛细管流变仪构造及特点 | 第34-36页 |
·实验内容 | 第36-41页 |
·共混试样的制备 | 第36-37页 |
·熔体高速挤出流变性能测试 | 第37-38页 |
·力学性能测试方法 | 第38-39页 |
·冷场发射扫描电子显微镜实验样品的制备 | 第39-40页 |
·差示扫描量热仪(DSC)测试条件 | 第40页 |
·动态力学性能频谱仪(DMA) | 第40-41页 |
第三章 无规共聚聚丙烯高速挤出畸变行为研究 | 第41-53页 |
·PP-R-2400 熔体的高速挤出畸变行为 | 第41-43页 |
·螺纹畸变的影响因素 | 第43-44页 |
·熔体温度对螺纹畸变的影响 | 第43-44页 |
·口模长径比对螺纹畸变的影响 | 第44页 |
·不同结构聚丙烯流变性能的对比研究 | 第44-49页 |
·不同结构聚丙烯的高速挤出畸变行为对比 | 第44-46页 |
·四种聚丙烯样品的结构、性能对比 | 第46-49页 |
·高速挤出螺纹畸变的产生机理 | 第49-51页 |
·螺纹畸变产生机理的推测 | 第49-50页 |
·环流存在的相关实验验证 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第四章 原位成纤复合技术改善 PP-R 熔体的挤出螺纹畸变 | 第53-69页 |
·PET 的原位微纤化对PP-R 熔体螺纹畸变的影响及机理研究 | 第53-59页 |
·PP-R/PET 原位成纤复合材料的制备及表征 | 第53-54页 |
·PET 的原位微纤化对PP-R 挤出物外观的影响 | 第54-56页 |
·PET 改善PP-R 挤出物表观畸变的机理 | 第56-58页 |
·增容剂对PP-R-2400/PET 原位成纤复合体系螺纹畸变的影响 | 第58-59页 |
·PA6 的原位微纤化对PP-R 熔体螺纹畸变的影响及机理研究 | 第59-62页 |
·PA6 的原位微纤化对PP-R 熔体螺纹畸变的影响 | 第59-60页 |
·PA6 改善PP-R 熔体螺纹畸变的机理研究 | 第60-62页 |
·玻璃纤维对PP-R 熔体螺纹畸变的影响及机理研究 | 第62-65页 |
·玻璃纤维对PP-R 熔体螺纹畸变的影响 | 第62-63页 |
·玻璃纤维改善螺纹畸变的机理研究 | 第63-65页 |
·高岭土对PP-R 熔体螺纹畸变的影响及机理研究 | 第65-68页 |
·高岭土对PP-R 熔体螺纹畸变的影响 | 第65-66页 |
·高岭土改善螺纹畸变的机理研究 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 原位成纤技术对PP-H/PET 复合体系力学性能的影响 | 第69-75页 |
·共混比 | 第69-70页 |
·增容剂 | 第70-72页 |
·拉伸比 | 第72-74页 |
·注塑制样温度 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 T305/PET 复合体系相容性及结晶性能研究 | 第75-82页 |
·DSC 曲线 | 第75-77页 |
·结晶图片 | 第77-79页 |
·DMA 曲线 | 第79-80页 |
·扫描电镜照片 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士期间发表的学位论文 | 第89-90页 |