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聚乙烯熔体拉伸流动中流变行为及机理的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
第一章 绪论第17-40页
   ·国内研究进展第17页
   ·国外研究进展第17-39页
     ·测量技术进展第18-28页
     ·拉伸流变本构模型研究进展第28-38页
     ·其它研究进展第38-39页
   ·本课题的研究内容及意义第39-40页
第二章 聚合物熔体拉伸黏度数学模型的构建第40-52页
   ·基于White-Metzner模型的拉伸黏度模型第40-42页
   ·基于Moore动力学方程的黏度模型第42-47页
     ·Moore动力学方程分析第43-44页
     ·稳态剪切黏度方程的推导第44-46页
     ·稳态单轴拉伸黏度方程的推导第46-47页
   ·基于PTT模型的拉伸黏度模型第47-50页
     ·基本方程第47-48页
     ·稳定单轴拉伸黏度方程第48-50页
   ·基于Cross模型的拉伸黏度经验模型第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第三章 聚合物熔体入口收敛流动分析第52-74页
   ·Cogswell模型第53-55页
   ·Binding模型第55-56页
   ·Liang模型第56-58页
   ·模型的比较与分析第58-70页
     ·入口自然收敛角第58-62页
     ·入口收敛流边界流线第62-65页
     ·涡流区长度第65-69页
     ·拉伸黏度第69-70页
   ·入口收敛流动的有限元模拟分析第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第四章 聚乙烯熔体拉伸流变实验第74-79页
   ·材料选择第74页
   ·测量设备第74-78页
     ·Rheologic 5000 设备概述第74-75页
     ·Rheologic 5000 流变仪的拉伸单元第75-78页
   ·本章小结第78-79页
第五章 聚乙烯熔体拉伸流变特性第79-102页
   ·熔融纺丝测量原理第80-81页
   ·测量方案第81-82页
   ·结果与讨论第82-94页
     ·温度对于熔体强度及可拉伸性的影响第82-88页
     ·拉伸应变速率对于拉伸应力及拉伸黏度的影响第88页
     ·温度对于拉伸应力及拉伸黏度的影响第88-91页
     ·挤出速度对于拉伸应力和拉伸黏度的影响第91-94页
   ·熔融纺丝拉伸流变主曲线分析第94-101页
     ·拉伸流变主曲线的绘制第94-96页
     ·LDPE的拉伸流变主曲线分析第96-97页
     ·LDPE与LLDPE拉伸流变主曲线对比第97-98页
     ·拉伸黏度值的估算第98-101页
   ·本章小结第101-102页
第六章 聚乙烯熔体入口收敛流变特性第102-107页
   ·测量方法第102-103页
   ·测量结果第103-106页
   ·与熔融纺丝测量结果的比较第106页
   ·本章小结第106-107页
第七章 聚合物熔体拉伸黏度方程的实验验证第107-121页
   ·基于White-Metzner模型的拉伸黏度模型验证第107-109页
     ·m LLDPE熔体拉伸黏度与拉伸应变速率的关系第107-108页
     ·PVB熔体拉伸黏度与拉伸应变速率的关系第108-109页
   ·基于Moore动力学方程的拉伸黏度模型的分析及验证第109-113页
     ·模型中各参数的作用第109-111页
     ·模型的验证第111-113页
   ·基于PTT模型的拉伸流动特性分析第113-115页
     ·不同温度条件下拉伸应力与拉伸应变速率的关系第113-114页
     ·不同温度条件下拉伸黏度与拉伸应变速率的关系第114-115页
     ·不同拉伸应变速率下拉伸黏度对温度的依赖性第115页
   ·基于Cross模型的拉伸黏度经验模型的分析及验证第115-120页
     ·模型中各参数的作用第115-118页
     ·模型的验证第118-120页
   ·本章小结第120-121页
结论与建议第121-124页
参考文献第124-134页
攻读博士学位期间取得的研究成果第134-136页
致谢第136页

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