STF本构模型及金属颗粒增强STF力学性能的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 剪切增稠液体简介 | 第10-12页 |
1.2 剪切增稠液体的流变性能测试及影响因素分析 | 第12-14页 |
1.2.1 稳态流变剪切 | 第12页 |
1.2.2 动态流变剪切 | 第12-13页 |
1.2.3 剪切增稠的影响因素分析 | 第13-14页 |
1.3 剪切增稠液体的应用研究 | 第14-15页 |
1.3.1 STF在工业方面的应用 | 第14页 |
1.3.2 STF在土木工程领域的应用 | 第14-15页 |
1.4 本文研究的主要内容及目的 | 第15-18页 |
第二章 剪切增稠液体的制备与流变性能研究 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 剪切增稠液体的制备 | 第18-21页 |
2.2.1 试验材料与设备 | 第18-19页 |
2.2.2 纳米二氧化硅的微观形貌表征 | 第19-20页 |
2.2.3 试验方法 | 第20-21页 |
2.3 稳态流变性能分析 | 第21-27页 |
2.3.1 剪切增稠性能 | 第21-22页 |
2.3.2 可逆性 | 第22-23页 |
2.3.3 稳定性 | 第23页 |
2.3.4 触变性 | 第23-24页 |
2.3.5 影响因素分析 | 第24-27页 |
2.4 动态流变性能分析 | 第27-30页 |
2.4.1 应变扫描 | 第27-29页 |
2.4.2 频率扫描 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 剪切增稠液体的本构关系模型 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 STF本构关系模型定义 | 第32-33页 |
3.3 本构关系模型的提出 | 第33-34页 |
3.4 本构关系模型的验证 | 第34-39页 |
3.4.1 不同浓度验证 | 第34-35页 |
3.4.2 不同温度验证 | 第35-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-42页 |
第四章 ZrO_2/STF体系增强性力学性能研究 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 ZrO_2/STF体系的制备 | 第42-44页 |
4.2.1 分散相粒子选择 | 第42-43页 |
4.2.2 试验方法 | 第43-44页 |
4.3 二氧化锆对STF力学性能的增强效应研究 | 第44-50页 |
4.3.1 稳态流变分析 | 第44-46页 |
4.3.2 动态流变分析 | 第46-49页 |
4.3.3 温度影响 | 第49-50页 |
4.4 电化学性能表征 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 CeO_2/STF增强性力学性能研究 | 第54-66页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 CeO_2/STF体系的制备 | 第54-56页 |
5.2.1 分散相粒子选择 | 第54-55页 |
5.2.2 试验方法 | 第55-56页 |
5.3 二氧化铈对STF力学性能的影响 | 第56-62页 |
5.3.1 稳态流变分析 | 第56-58页 |
5.3.2 动态流变分析 | 第58-60页 |
5.3.3 温度影响 | 第60-62页 |
5.4 电化学性能表征 | 第62-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
作者简介 | 第72页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |