摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 概述 | 第13-25页 |
·高强高模聚乙烯纤维的发展概况 | 第13-15页 |
·高强高模聚乙烯纤维的制备方法 | 第15-16页 |
·高压固态挤出法 | 第15页 |
·增塑熔融纺丝法 | 第15页 |
·表面结晶生长法 | 第15-16页 |
·凝胶纺丝—热拉伸法 | 第16页 |
·高强高模聚乙烯纤维的性能 | 第16-18页 |
·高强高模聚乙烯纤维及其增强复合材料的应用 | 第18-19页 |
·军用 | 第18页 |
·民用 | 第18-19页 |
·UHMWPE纤维的表面改性 | 第19-23页 |
·化学试剂改性 | 第19-20页 |
·等离子体处理改性 | 第20-22页 |
·电晕放电处理 | 第22页 |
·辐射接枝处理 | 第22-23页 |
·紫外光(UV)处理 | 第23页 |
·本体改性 | 第23页 |
·本论文的意义和主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 偶联剂改性UHMWPE冻胶纤维的制备和性能 | 第25-43页 |
·主要实验原料与实验仪器 | 第25-26页 |
·主要实验原料 | 第25-26页 |
·主要实验仪器 | 第26页 |
·实验方法 | 第26-30页 |
·冻胶纤维的制备 | 第26-27页 |
·改性纤维的制备 | 第27页 |
·纤维表面官能团的测定 | 第27页 |
·纤维表面润湿性能的测试 | 第27-28页 |
·纤维直径的测试 | 第28页 |
·纤维与基体间界面剪切强度的测试 | 第28-29页 |
·扫描电子显微镜 | 第29页 |
·广角X-射线衍射(WAXD)法测定纤维结晶度及晶粒尺寸~([39]) | 第29页 |
·广角X-射线衍射(WAXD)法测定纤维取向度 | 第29页 |
·纤维力学性能测试 | 第29页 |
·纤维纤度的测定 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-41页 |
·纤维的结构和形态 | 第30-35页 |
·纤维表面的润湿性能 | 第35-36页 |
·纤维的表面粘结性 | 第36-39页 |
·纤维的机械性能 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第三章 UHMWPE/nano-SiO_2复合纤维的制备和表征 | 第43-59页 |
·主要实验原料与仪器 | 第44页 |
·主要实验原料 | 第44页 |
·主要实验仪器 | 第44页 |
·实验方法 | 第44-47页 |
·复合萃取剂的制备 | 第44页 |
·UHMWPE/nano-SiO_2复合纤维的制备 | 第44-45页 |
·纤维纤度的测定 | 第45页 |
·纤维表面官能团的测定 | 第45页 |
·纤维表面润湿性能的测试 | 第45-46页 |
·纤维截面扫描电镜测试 | 第46页 |
·广角X-射线衍射(WAXD)法测定纤维结晶度及晶粒尺寸 | 第46页 |
·广角X-射线衍射(WAXD)法测定纤维取向度 | 第46页 |
·纤维力学性能测试 | 第46-47页 |
·纤维与基体间界面剪切强度的测试 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-58页 |
·纤维的表面形态和粘结性能 | 第47-52页 |
·UHMWPE纤维/nano-SiO_2的结构和力学性能 | 第52-56页 |
·萃取时间对UHMWPE/nano-SiO_2复合纤维性能的影响 | 第56-58页 |
·结论 | 第58-59页 |
第四章 凹凸棒土改性UHMWPE纤维的制备与性能 | 第59-69页 |
·主要实验原料与实验仪器 | 第60页 |
·主要实验原料 | 第60页 |
·主要实验仪器 | 第60页 |
·实验方法 | 第60-62页 |
·样品的制备 | 第60-61页 |
·纤维热性能测定 | 第61页 |
·纤维热机械性能测试 | 第61页 |
·纤维力学性能的测定 | 第61页 |
·广角X-射线衍射(WAXD)法测定纤维取向度 | 第61页 |
·广角X-射线衍射(WAXD)法测定纤维晶粒尺寸和结晶度 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-68页 |
·纤维的表面形态和粘结性能 | 第62-63页 |
·纤维的结构和力学性能 | 第63-66页 |
·纤维的热性能 | 第66页 |
·纤维的热机械性能 | 第66-67页 |
·不同纳米材料对UHMWPE纤维的改性效果比较 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
硕士期间发表的论文和申请的专利 | 第79页 |