摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 高密度聚乙烯简介 | 第15-16页 |
1.2 聚乙烯发展简史 | 第16页 |
1.3 聚乙烯的发展现状 | 第16-17页 |
1.3.1 共聚技术 | 第16-17页 |
1.3.2 双峰技术 | 第17页 |
1.4 聚乙烯管材的发展历史 | 第17-18页 |
1.5 聚乙烯管材的分类 | 第18页 |
1.6 管道修复 | 第18-19页 |
1.7 内衬穿插管道修复法 | 第19-21页 |
1.7.1 传统管道修复方法 | 第19-20页 |
1.7.2 内衬修复法 | 第20-21页 |
1.8 聚乙烯管材的改性主要方案 | 第21-23页 |
1.8.1 聚乙烯的耐温改性方案 | 第21-22页 |
1.8.2 聚乙烯的耐溶剂改性方案 | 第22页 |
1.8.3 聚乙烯的力学性能改性方案 | 第22-23页 |
1.9 选题目的及研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-29页 |
2.1 实验原料及实验设备 | 第25页 |
2.2 实验仪器、设备 | 第25页 |
2.3 共混物制备工艺及试样制备 | 第25-26页 |
2.4 测试与表征 | 第26-29页 |
2.4.1 力学性能 | 第26页 |
2.4.2 耐温性能 | 第26页 |
2.4.3 耐有机溶剂性 | 第26-27页 |
2.4.4 扫描电镜分析 | 第27-29页 |
第三章 增容剂对高密度聚乙烯性能的影响 | 第29-41页 |
3.1 不同界面剂对高密度聚乙烯性能的影响 | 第29-31页 |
3.1.1 拉伸性能测试 | 第29-31页 |
3.1.2 小结 | 第31页 |
3.2 不同界面剂含量对高密度聚乙烯性能的影响 | 第31-41页 |
3.2.1 拉伸性能测试 | 第32-34页 |
3.2.2 维卡软化点测试 | 第34-36页 |
3.2.3 DSC分析 | 第36-37页 |
3.2.4 扫描电镜分析 | 第37-40页 |
3.2.5 小结 | 第40-41页 |
第四章 尼龙6、尼龙66对高密度聚乙烯性能的影响 | 第41-77页 |
4.1 少量尼龙6对高密度聚乙烯性能的影响 | 第41-53页 |
4.1.1 拉伸性能测试 | 第41-44页 |
4.1.2 弯曲性能测试 | 第44-46页 |
4.1.3 维卡软化点测试 | 第46-47页 |
4.1.4 耐溶胀性能测试 | 第47-49页 |
4.1.5 DSC分析 | 第49-51页 |
4.1.6 扫描电镜分析 | 第51-52页 |
4.1.7 小结 | 第52-53页 |
4.2 大量尼龙6对高密度聚乙烯性能的影响 | 第53-66页 |
4.2.1 拉仲性能测试 | 第54-57页 |
4.2.2 弯曲性能测试 | 第57-59页 |
4.2.3 维卡软化点测试 | 第59-61页 |
4.2.4 耐溶胀性能测试 | 第61-62页 |
4.2.5 DSC分析 | 第62-63页 |
4.2.6 扫描电镜分析 | 第63-65页 |
4.2.7 小结 | 第65-66页 |
4.3 尼龙66对高密度聚乙烯性能的影响 | 第66-77页 |
4.3.1 拉伸性能测试 | 第66-68页 |
4.3.2 维卡软化点测试 | 第68-69页 |
4.3.3 耐溶胀性能测试 | 第69-70页 |
4.3.4 DSC分析 | 第70-71页 |
4.3.5 扫描电镜分析 | 第71-75页 |
4.3.6 小结 | 第75-77页 |
第五章 其他填料对高密度聚乙烯性能的影响 | 第77-89页 |
5.1 滑石粉对高密度聚乙烯/尼龙6最佳体系性能的影响 | 第77-82页 |
5.1.1 拉伸性能测试 | 第77-79页 |
5.1.2 维卡软化点测试 | 第79-80页 |
5.1.3 扫描电镜分析 | 第80-82页 |
5.1.4 小结 | 第82页 |
5.2 碳酸钙对高密度聚乙烯/尼龙6最佳体系性能的影响 | 第82-89页 |
5.2.1 拉伸性能测试 | 第82-84页 |
5.2.2 维卡软化点测试 | 第84-85页 |
5.2.3 扫描电镜分析 | 第85-87页 |
5.2.4 小结 | 第87-89页 |
第六章 结果与讨论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者攻读学位期间的研究成果和发表的学术论文目录 | 第97-99页 |
作者和导师简介 | 第99-101页 |
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第101-102页 |