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PA-6/304不锈钢微纳模压一体化成型技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 微观机械互锁第13-15页
        1.2.2 界面键合第15-17页
        1.2.3 特殊结构设计第17-19页
    1.3 研究目标、拟解决关键问题和技术路线第19-20页
    1.4 论文结构安排第20-22页
2 MNPT实验工艺及研究方法第22-28页
    2.1 实验材料第22-23页
    2.2 实验设备及模具第23-24页
    2.3 研究方法及原理第24-28页
        2.3.1 MNPT成型过程及原理第24-25页
        2.3.2 实验方法与工艺参数第25页
        2.3.3 拉伸剪切强度测试第25-28页
3 304不锈钢表面纳米孔洞层制备第28-36页
    3.1 实验部分第28-30页
        3.1.1 实验材料第28页
        3.1.2 实验设备第28-29页
        3.1.3 试样制备第29页
        3.1.4 测试方法第29-30页
    3.2 结果与讨论第30-34页
        3.2.1 金相显微镜观察第30页
        3.2.2 共聚焦显微镜观察第30-32页
        3.2.3 扫描电镜观察第32-33页
        3.2.4 原子力显微镜观察第33-34页
    3.3 本章小结第34-36页
4 动态流变性能研究第36-46页
    4.1 实验部分第37-38页
        4.1.1 实验材料第37页
        4.1.2 实验设备第37页
        4.1.3 试样制备第37页
        4.1.4 测试方法第37-38页
    4.2 结果与讨论第38-43页
        4.2.1 储能模量对MNPT的影响第38-40页
        4.2.2 损耗模量对MNPT的影响第40-41页
        4.2.3 损耗因子对MNPT的影响第41-42页
        4.2.4 复数粘度对MNPT的影响第42-43页
    4.3 本章小结第43-46页
5 PA-6/304不锈钢复合结构与力学性能研究第46-64页
    5.1 实验部分第46-49页
        5.1.1 实验原料第46页
        5.1.2 实验设备第46-47页
        5.1.3 试样制备第47-48页
        5.1.4 性能测试第48-49页
    5.2 结果与讨论第49-62页
        5.2.1 拉伸剪切性能分析第49-52页
        5.2.2 扫描电镜观察第52-53页
        5.2.3 原子力显微镜观察第53-54页
        5.2.4 DSC热性能对比分析第54-56页
        5.2.5 X射线能谱分析第56-58页
        5.2.6 傅里叶红外光谱分析第58-59页
        5.2.7 X射线衍射分析第59-60页
        5.2.8 激光拉曼光谱分析第60页
        5.2.9 接触角实验第60-62页
    5.3 本章小结第62-64页
6 总结第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第72页

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