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双向拉伸尼龙6-66纳米复合包装材料的制备与研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-41页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 尼龙的结构、性能与应用第13-21页
        1.2.1 尼龙的结构第13-16页
        1.2.2 尼龙的性能第16-20页
        1.2.3 尼龙在包装领域的应用第20-21页
    1.3 尼龙/蒙脱土纳米复合材料第21-31页
        1.3.1 蒙脱土第21-24页
        1.3.2 尼龙/蒙脱土复合材料的制备第24-25页
        1.3.3 尼龙/蒙脱土纳米复合材料的性能第25-31页
    1.4 拉伸诱导聚合物的结构演变和性能第31-38页
        1.4.1 聚合物包装膜的双向拉伸工艺第31-34页
        1.4.2 拉伸诱导聚合物的结构演变第34-38页
        1.4.3 双向拉伸聚合物的宏观性能第38页
    1.5 本论文的研究目的和内容第38-41页
        1.5.1 研究目的第38-39页
        1.5.2 研究内容第39页
        1.5.3 创新点第39-41页
第二章 PA6-66/MMT二元体系的制备和性能第41-56页
    2.1 前言第41页
    2.2 实验部分第41-44页
        2.2.1 原料与设备第41-42页
        2.2.2 PA6-66/MMT纳米复合材料的制备第42-43页
        2.2.3 表征与测试第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-55页
        2.3.1 MMT种类和共混方法的选择第44-46页
        2.3.2 PA6-66/MMT纳米复合材料的结构表征第46-48页
        2.3.3 PA6-66/MMT的结晶行为第48-51页
        2.3.4 PA6-66/MMT的流变性能第51-54页
        2.3.5 PA6-66/MMT的力学性能第54-55页
    2.4 本章小结第55-56页
第三章 PA6-66/MMT/SiO2三元体系的制备和性能第56-68页
    3.1 前言第56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 原料与设备第56-57页
        3.2.2 PA6-66/MMT/SiO2的制备第57-58页
        3.2.3 表征与测试第58页
    3.3 结果与讨论第58-66页
        3.3.1 SiO_2的筛选第58-59页
        3.3.2 PA6-66/MMT/SiO2的结构表征第59-61页
        3.3.3 PA6-66/MMT/SiO2的热性能第61-63页
        3.3.4 PA6-66/MMT/SiO2的流变性能第63-64页
        3.3.5 PA6-66/MMT/SiO2的力学性能第64-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第四章 双向拉伸PA6-66薄膜的结构和性能第68-85页
    4.1 前言第68页
    4.2 实验部分第68-71页
        4.2.1 原料与设备第68-69页
        4.2.2 薄膜的制备第69页
        4.2.3 薄膜的双向拉伸第69-70页
        4.2.4 表征与测试第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-83页
        4.3.1 双向拉伸PA6-66薄膜的结构表征第71-77页
        4.3.2 双向拉伸PA6-66薄膜的结晶性能第77-78页
        4.3.3 双向拉伸PA6-66薄膜的力学性能第78-79页
        4.3.4 双向拉伸PA6-66薄膜的阻隔性能第79-81页
        4.3.5 双向拉伸PA6-66薄膜的光学性能第81-82页
        4.3.6 双向拉伸PA6-66薄膜的热收缩率第82-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第五章 双向拉伸PA6-66/MMT薄膜的结构和性能第85-102页
    5.1 前言第85页
    5.2 实验部分第85-87页
        5.2.1 原料与设备第85-86页
        5.2.2 薄膜的制备第86页
        5.2.3 薄膜的双向拉伸第86-87页
        5.2.4 表征与测试第87页
    5.3 结果与讨论第87-100页
        5.3.1 双向拉伸PA6-66/MMT薄膜的结构表征第87-94页
        5.3.2 双向拉伸PA6-66/MMT薄膜的结晶性能第94-95页
        5.3.3 双向拉伸PA6-66/MMT薄膜的力学性能第95-96页
        5.3.4 双向拉伸PA6-66/MMT薄膜的阻隔性能第96-98页
        5.3.5 双向拉伸PA6-66/MMT薄膜的光学性能第98-99页
        5.3.6 双向拉伸PA6-66/MMT薄膜的热收缩率第99-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第六章 双向拉伸PA6-66/MMT/SiO2薄膜的结构和性能第102-115页
    6.1 前言第102页
    6.2 实验部分第102-104页
        6.2.1 原料与设备第102-103页
        6.2.2 薄膜的制备第103页
        6.2.3 薄膜的双向拉伸第103-104页
        6.2.4 表征与测试第104页
    6.3 结果与讨论第104-113页
        6.3.1 双向拉伸PA6-66/MMT/SiO2薄膜的结构表征第104-107页
        6.3.2 双向拉伸PA6-66/MMT/SiO2薄膜的结晶性能第107-108页
        6.3.3 双向拉伸PA6-66/MMT/SiO2薄膜的力学性能第108-110页
        6.3.4 双向拉伸PA6-66/MMT/SiO2薄膜的阻隔性能第110-111页
        6.3.5 双向拉伸PA6-66/MMT/SiO2薄膜的光学性能第111-113页
        6.3.6 双向拉伸PA6-66/MMT/SiO2薄膜的热收缩率第113页
    6.4 本章小结第113-115页
第七章 总结与展望第115-118页
    7.1 总结第115-117页
    7.2 展望第117-118页
参考文献第118-133页
攻读博士学位期间研究成果第133-135页
致谢第135-136页

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