摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
·课题研究的背景和意义 | 第8页 |
·国内外的研究现状和发展动态 | 第8-18页 |
·对热封材料的研究 | 第8-11页 |
·对热封技术的研究 | 第11-13页 |
·对热封质量的影响因素的研究 | 第13-17页 |
·对热封质量评价的研究 | 第17页 |
·对软塑热封机理和工艺特性的研究 | 第17-18页 |
·课题研究目的和主要内容 | 第18-20页 |
·课题研究目的 | 第18页 |
·课题研究的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 热封性能试验与结果分析 | 第20-29页 |
·样品的选择 | 第20-22页 |
·热封层材料聚乙烯(PE) | 第20页 |
·外层材料聚酯(PET)薄膜与聚丙烯(PP)薄膜 | 第20-21页 |
·中间阻隔层铝箔(Al) | 第21-22页 |
·PET/Al/PE 与BOPP/PE 复合薄膜 | 第22页 |
·试验装置 | 第22-23页 |
·试验方法 | 第23-24页 |
·热封试样的制备 | 第23-24页 |
·热封强度的检测 | 第24页 |
·热封性能试验结果分析 | 第24-29页 |
·PET/Al/PE 复合薄膜实验结果分析 | 第24-26页 |
·BOPP/PE 复合薄膜试验结果分析 | 第26-29页 |
第三章 热封工艺参数的确定及优化 | 第29-40页 |
·复合薄膜热封层材料(PE)的熔点测定 | 第29-31页 |
·差示扫描量热法(DSC)的基本原理 | 第29-30页 |
·热封材料PE 的熔点测定 | 第30-31页 |
·热封样品的表观判定 | 第31-34页 |
·关于透射式电子显微镜(TEM) | 第31-33页 |
·热封样品的微观表现 | 第33-34页 |
·热封试样的拉伸表观判定 | 第34-39页 |
·PET/Al/PE 试样的表观判定 | 第35-37页 |
·BOPP/PE 试样的表观判定 | 第37-39页 |
·热封温度范围的确定 | 第39-40页 |
第四章 复合包装薄膜热封工艺参数的优化 | 第40-48页 |
·SAS 软件简介 | 第40页 |
·以缩短热封时间为目标的复合薄膜热封工艺参数优化 | 第40-44页 |
·PET/Al/PE 复合薄膜工艺参数的优化 | 第40-42页 |
·BOPP/PE 复合薄膜工艺参数的优化 | 第42-44页 |
·以提高热封强度为目标的复合薄膜热封工艺参数优化 | 第44-48页 |
·PET/AL/PE 复合薄膜工艺参数的优化 | 第44-46页 |
·BOPP/PE 复合薄膜工艺参数的优化 | 第46-48页 |
第五章 软塑复合包装材料热封过程的导热机理 | 第48-61页 |
·热传递过程概述 | 第48-49页 |
·导热 | 第48页 |
·对流 | 第48-49页 |
·热辐射 | 第49页 |
·导热基本定律与导热微分方程 | 第49-53页 |
·温度场 | 第49页 |
·导热基本定律 | 第49-50页 |
·导热微分方程及其定解条件 | 第50-53页 |
·复合包装薄膜热封过程的导热机理 | 第53-61页 |
·非稳态导热的基本原理 | 第53-54页 |
·PET/AL/PE 复合薄膜热封导热数学模型的建立 | 第54-61页 |
第六章 复合薄膜热封过程的ANSYS 模拟分析 | 第61-77页 |
·关于ANSYS | 第61页 |
·利用ANSYS 分析热封模型的步骤 | 第61-63页 |
·建模 | 第62页 |
·加载求解 | 第62-63页 |
·后处理 | 第63页 |
·PET/Al/PE 复合薄膜热封过程建模及分析 | 第63-72页 |
·PET/Al/PE 的ANSYS 建模 | 第63-64页 |
·对 PET/AL/PE 导热理论方程的验证 | 第64-72页 |
·BOPP/PE 复合薄膜热封过程建模及分析 | 第72-77页 |
·BOPP/PE 的ANSYS 建模 | 第72-73页 |
·BOPP/PE 热封过程的导热分析 | 第73-77页 |
第七章 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间发表论文清单 | 第83-84页 |
附录 | 第84-101页 |