植物短纤维填充聚合物复合材料拉伸流变性能的表征与分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
·研究背景 | 第12页 |
·国内外对于拉伸流变的研究现状 | 第12-23页 |
·滞点测量法 | 第13-15页 |
·Meissner型拉伸流变仪法(RME) | 第15-17页 |
·长丝牵伸法(FSR) | 第17-18页 |
·Rheotens熔体强度法 | 第18页 |
·Sentmanat拉伸流变仪(SER) | 第18-20页 |
·入口收敛法 | 第20-23页 |
·其他方法 | 第23页 |
·拉伸流变模型 | 第23-29页 |
·Cogswell模型 | 第23-25页 |
·Binding模型 | 第25-26页 |
·Liang模型 | 第26-27页 |
·Gibson模型 | 第27-29页 |
·研究内容与意义 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第二章 串联式毛细管 | 第31-37页 |
·设计依据 | 第31页 |
·串联式毛细管 | 第31-34页 |
·测量原理 | 第34-35页 |
·剪切流变参数计算 | 第35页 |
·黏流活化能计算 | 第35页 |
·拉伸流变参数计算 | 第35-36页 |
·入口流线确定 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 实验内容 | 第37-42页 |
·实验材料 | 第37页 |
·实验设备和仪器 | 第37-39页 |
·实验步骤 | 第39-41页 |
·混炼 | 第39页 |
·高压流变实验 | 第39-40页 |
·复合材料截面观察 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 实验结果与分析 | 第42-78页 |
·HDPE流变性能 | 第42-49页 |
·HDPE剪切流变性能 | 第42-44页 |
·串联式毛细管可行性分析 | 第44-45页 |
·HDPE黏流活化能 | 第45-46页 |
·HDPE拉伸流变性能 | 第46-49页 |
·5wt%猴耳环/HDPE流变性能 | 第49-51页 |
·剪切流变性能 | 第49-50页 |
·拉伸流变性能 | 第50-51页 |
·10wt%猴耳环/HDPE流变性能 | 第51-54页 |
·剪切流变性能 | 第51-52页 |
·拉伸流变性能 | 第52-54页 |
·15wt%猴耳环/HDPE流变性能 | 第54-56页 |
·剪切流变性能 | 第54-55页 |
·拉伸流变性能 | 第55-56页 |
·20wt%猴耳环/HDPE流变性能 | 第56-59页 |
·剪切流变性能 | 第56-57页 |
·拉伸流变性能 | 第57-59页 |
·剑麻/HDPE复合材料流变参数 | 第59-62页 |
·流变参数汇总与分析 | 第62-69页 |
·剪切流变参数汇总 | 第62-64页 |
·拉伸流变参数汇总 | 第64-68页 |
·Tr | 第68-69页 |
·流线分析 | 第69-73页 |
·滑移分析 | 第73-75页 |
·本章小节 | 第75-78页 |
结论与不足 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
附录 | 第85-95页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附件 | 第97页 |