学位论文数据集 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
目录 | 第11-14页 |
Contents | 第14-17页 |
符号说明 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-40页 |
·HDPE的分子结构 | 第18-21页 |
·基本理论 | 第18页 |
·HDPE分子量及分布研究方法 | 第18-19页 |
·国内外对HDPE分子量及分布的研究 | 第19页 |
·管材HDPE树脂的分子结构特点 | 第19-20页 |
·共聚单体的类型 | 第20-21页 |
·HDPE聚集态结构 | 第21-23页 |
·基本理论 | 第21页 |
·国内外对HDPE聚集态的研究 | 第21-22页 |
·管材HDPE的聚集态结构 | 第22-23页 |
·国内外生产状况 | 第23-24页 |
·国外聚乙烯管材专用料新产品开发 | 第23页 |
·国内聚乙烯管材专用料新产品开发 | 第23-24页 |
·聚乙烯的增强增韧研究 | 第24-29页 |
·聚乙烯的增强 | 第24-25页 |
·聚乙烯的增韧 | 第25-28页 |
·增韧机理研究 | 第28-29页 |
·研究目的与意义 | 第29-30页 |
·本课题研究内容 | 第30页 |
·创新性 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-40页 |
第二章 不同分子量分布的HDPE结构与性能研究 | 第40-58页 |
·引言 | 第40页 |
·试验部分 | 第40-42页 |
·试验材料 | 第40-41页 |
·分子量及其分布测试 | 第41页 |
·流变性能测试 | 第41页 |
·差示扫描量热测试 | 第41页 |
·力学性能测试 | 第41-42页 |
·耐环境应力开裂试验 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-55页 |
·吉林石化产品性能分析 | 第42-47页 |
·不同峰形HDPE分子量及其分布 | 第47-49页 |
·熔点与结晶度 | 第49-50页 |
·流变性能 | 第50-52页 |
·力学性能 | 第52-53页 |
·耐环境应力开裂性能 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
第三章 低分子量乙烯均聚物和超高分子量聚乙烯对双峰HIDPE结构与性能的影响 | 第58-82页 |
·引言 | 第58-59页 |
·低分子量乙烯均聚物对双峰HDPE性能的影响 | 第59-69页 |
·试验部分 | 第59-61页 |
·结果与讨论 | 第61-69页 |
·超高分子量聚乙烯对双峰HDPE性能的影响 | 第69-75页 |
·试验部分 | 第69页 |
·结果与讨论 | 第69-75页 |
·低分子量聚乙烯与UHMWPE共混 | 第75-79页 |
·分子量及其分布 | 第75-76页 |
·DSC测试结果 | 第76-78页 |
·流变性能 | 第78页 |
·力学性能 | 第78-79页 |
·小结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-82页 |
第四章 不同添加剂对CaCO_3形貌的影响 | 第82-104页 |
·引言 | 第82-83页 |
·试验部分 | 第83页 |
·试验材料 | 第83页 |
·CaCO_3的制备 | 第83页 |
·CaCO_3样品表征 | 第83页 |
·结果与讨论 | 第83-100页 |
·乙醇和EDTA对CaCO_3形貌的影响 | 第83-89页 |
·过饱和度对CaCO_3形貌的影响 | 第89-93页 |
·温度对CaCO_3形貌的影响 | 第93-96页 |
·酸碱条件下EDTA和硼酸对CaCO_3形貌的影响 | 第96-100页 |
·小结 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
第五章 CaCO_3形貌及尺寸对HDPE/CaCO_3复合物性能影响的比较研究 | 第104-123页 |
·引言 | 第104页 |
·试验部分 | 第104-106页 |
·试验材料 | 第104页 |
·CaCO_3的制备及表面处理 | 第104-105页 |
·HDPE/CaCO_3复合材料的制备 | 第105页 |
·样品表征 | 第105-106页 |
·结果与讨论 | 第106-119页 |
·CaCO_3形貌对HDPE性能的影响 | 第106-112页 |
·CaCO_3粒径及含量对HDPE性能的影响 | 第112-119页 |
·结论 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-123页 |
第六章 结论 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第126-127页 |
作者及导师简介 | 第127-128页 |
附件 | 第128-129页 |