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MC尼龙复合改性与梯度复合管制备

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
1 绪论第11-36页
   ·铸型尼龙第11-19页
     ·铸型尼龙第11-13页
     ·聚合反应原理第13-16页
     ·MC尼龙成型第16-19页
   ·尼龙改性技术第19-30页
     ·共混改性第20-21页
     ·填充改性第21-29页
     ·掺混改性第29-30页
   ·尼龙管道成型第30-34页
     ·离心浇铸成型工艺第30-32页
     ·梯度复合管道与结构第32-34页
   ·课题研究内容、目的与意义第34-36页
     ·研究背景与意义第34-35页
     ·研究目标与主要内容第35-36页
2 研究方案与实验方法第36-52页
   ·研究方案第36页
   ·实验方法第36-52页
     ·原材料第36-37页
     ·装置与设备第37-39页
     ·样品制备第39-47页
     ·结构表征与性能测试第47-52页
3 MC尼龙及其复合改性第52-106页
   ·MC尼龙结构与性能第52-55页
     ·晶体结构第52页
     ·力学性能第52-53页
     ·摩擦性能第53-55页
   ·玻璃纤维复合改性MC尼龙第55-80页
     ·玻璃纤维的表面偶联处理第55-68页
     ·玻璃纤维复合改性MC尼龙的非等温结晶第68-69页
     ·玻璃纤维复合改性MC尼龙的力学性能第69-76页
     ·玻璃纤维复合改性MC尼龙的摩擦磨损性能第76-80页
   ·粉煤灰复合改性MC尼龙第80-91页
     ·粉煤灰的活化偶联处理效果第80-86页
     ·粉煤灰复合改性MC尼龙的力学性能第86-88页
     ·粉煤灰复合改性MC尼龙的摩擦磨损性能第88-91页
   ·纳米SiO_2复合改性MC尼龙第91-102页
     ·纳米SiO_2的表面偶联处理第91-95页
     ·纳米SiO_2复合改性MC尼龙的非等温结晶第95-97页
     ·纳米SiO_2复合改性MC尼龙的力学性能第97-99页
     ·纳米SiO_2复合改性MC尼龙的摩擦磨损性能第99-102页
   ·复合改性MC尼龙的对比分析第102-104页
   ·本章小结第104-106页
4 玻璃纤维与粉煤灰协同增强尼龙复合材料第106-115页
   ·不同配比玻璃纤维粉煤灰协同增强尼龙复合材料的力学性能第106-108页
   ·协同增强尼龙复合材料的摩擦与磨损性能第108-114页
   ·本章小结第114-115页
5 尼龙梯度复合管制备第115-138页
   ·尼龙复合管的制备与性能第115-122页
     ·单一粉煤灰梯度复合管第115-118页
     ·单一玻璃纤维复合管第118-120页
     ·玻璃纤维粉煤灰梯度复合管道第120-122页
   ·离心力场中颗粒运动规律分析第122-130页
     ·强化相质点梯度分布控制数学模型第122-123页
     ·立式离心力场中颗粒的受力模型第123-126页
     ·卧式离心力场中颗粒的运动模型的建立第126-128页
     ·卧式离心力场中粉煤灰颗粒径向分布状况第128-130页
   ·尼龙复合管的产业化生产第130-137页
     ·产业化生产工艺第130-133页
     ·生产线简况第133-134页
     ·管道经济效益分析第134-137页
   ·本章小结第137-138页
6 结论第138-139页
致谢第139-140页
参考文献第140-153页
附录第153-154页

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