摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-39页 |
·概述 | 第12页 |
·耐高温尼龙 | 第12-15页 |
·耐高温尼龙的定义及结构 | 第13-14页 |
·半芳香族聚酰胺结构及性能 | 第14-15页 |
·PPA的定义及结构 | 第15-24页 |
·PPA的耐热性及研究进展 | 第16-19页 |
·PPA的吸水性性及尺寸稳定性 | 第19-22页 |
·PPA的耐焊锡性及相关研究进展 | 第22-23页 |
·PPA的其它方面的研究进展 | 第23-24页 |
·PPA的应用 | 第24页 |
·耐高温尼龙的老化机理 | 第24-29页 |
·耐高温尼龙的老化现象 | 第25-26页 |
·耐高温尼龙老化的影响因素 | 第26页 |
·尼龙老化前后的结构变化 | 第26-28页 |
·尼龙老化变色的原因 | 第28-29页 |
·耐高温尼龙的抗老化增白研究 | 第29-33页 |
·耐高温尼龙抗热氧老化研究 | 第29-30页 |
·耐高温尼龙抗光氧老化研究 | 第30-31页 |
·耐高温尼龙增白研究 | 第31-32页 |
·耐高温尼龙白度及黄色指数 | 第32-33页 |
·耐高温尼龙的老化方法模型 | 第33-36页 |
·人工加速老化试验 | 第34页 |
·人工加速寿命模型 | 第34-36页 |
·本课题选题背景、目的和意义及研究内容 | 第36-39页 |
·选题背景 | 第36-37页 |
·论文研究目的及意义 | 第37-38页 |
·本课题研究的内容 | 第38-39页 |
第二章 抗氧剂对耐高温尼龙(PPA)抗热氧化影响的研究 | 第39-50页 |
·实验部分 | 第39-42页 |
·实验原料 | 第39页 |
·仪器设备 | 第39-40页 |
·实验方法及配方 | 第40页 |
·性能测试 | 第40-42页 |
·结果与讨论 | 第42-49页 |
·抗氧剂/PPA的热重分析 | 第42-44页 |
·抗氧剂对PPA力学性能的影响 | 第44-47页 |
·抗氧剂对PPA蓝光白度的影响 | 第47-48页 |
·抗氧剂对PPA黄色指数的影响 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第三章 钛白粉对耐高温尼龙(PPA)性能的研究 | 第50-64页 |
·实验部分 | 第50-54页 |
·实验原料 | 第50页 |
·仪器设备 | 第50-51页 |
·实验方法及配方 | 第51-52页 |
·性能测试 | 第52-54页 |
·结果与讨论 | 第54-63页 |
·钛白粉对PPA力学性能的影响 | 第54-57页 |
·钛白粉对PPA蓝光白度的影响 | 第57-59页 |
·钛白粉对PPA黄色指数的影响 | 第59-60页 |
·钛白粉与群青的协同增白效应 | 第60-61页 |
·红外光谱(FTIR)对PPA老化表征 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第四章 耐高温尼龙(PPA)使用寿命预测 | 第64-71页 |
·实验部分 | 第64-66页 |
·实验原料 | 第64页 |
·仪器设备 | 第64-65页 |
·实验方法及配方 | 第65页 |
·拉伸性能测试 | 第65-66页 |
·PPA热氧老化试样使用寿命预测 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-69页 |
·PPA热氧老化试样使用寿命的分析与预测 | 第66-68页 |
·Arrhenius方程预测材料使用寿命的缺陷 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
结论 | 第71-72页 |
展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-79页 |