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共聚尼龙增韧改性MC尼龙6的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-27页
 前言第9页
   ·尼龙 6 增韧机理研究进展第9-18页
     ·弹性体增韧第10-15页
     ·非弹性体增韧第15-18页
   ·MC 尼龙 6 概述第18-23页
     ·MC 尼龙 6 的结构第18-20页
     ·MC 尼龙 6 的性能第20页
     ·MC 尼龙 6 增韧改性研究进展第20-23页
   ·共聚尼龙概述第23-24页
   ·本论文的研究目的和内容第24-27页
     ·本论文的目的、意义、构思第24页
     ·本论文的内容第24-26页
     ·本论文的创新点第26-27页
第2章 实验部分第27-31页
   ·试验原料及仪器设备第27-28页
     ·主要原料第27页
     ·主要仪器设备第27-28页
   ·试样制备第28页
     ·PA6‐66‐1010/MCPA6 原位共混复合体系的制备第28页
     ·PA6‐66‐1010/PA6 熔融共混复合体系的制备第28页
   ·试样的测试与表征第28-31页
     ·差示扫描量热法(DSC)分析第28-29页
     ·动态热机械分析(DMA)第29页
     ·扫描电子显微镜(SEM)分析第29页
     ·红外光谱(FTIR)分析第29页
     ·力学性能测试第29-31页
第3章 制备方式与共聚尼龙种类对复合体系结构与性能的影响第31-49页
   ·聚合物材料的相容性第31-33页
     ·聚合物材料相容性的表征方法第31-32页
     ·聚合物材料相容性的改善方法第32-33页
   ·制备方式对 PA6‐66‐1010/PA6 复合体系结构与性能的影响第33-41页
     ·制备方式对 PA6‐66‐1010/PA6 复合体系内部氢键作用的影响第34-35页
     ·制备方式对 PA6‐66‐1010/PA6 复合体系动态力学性能的影响第35-36页
     ·制备方式对 PA6‐66‐1010/PA6 复合体系结晶熔融行为的影响第36-38页
     ·制备方式对 PA6‐66‐1010/PA6 复合体系力学性能及其断裂形貌的影响第38-41页
   ·分散相种类对复合体系结构与性能的影响第41-47页
     ·分散相种类对复合体系内部氢键作用的影响第42-43页
     ·分散相种类对复合体系动态力学性能的影响第43-44页
     ·分散相种类对复合体系结晶熔融行为的影响第44-46页
     ·分散相种类对复合体系力学性能的影响第46-47页
   ·本章总结第47-49页
第4章 PA6‐66‐1010含量对PA6‐66‐1010/MCPA6原位复合材料结构与性能的影响第49-57页
   ·前言第49-50页
   ·PA6‐66‐1010 含量对复合材料结构与性能的影响第50-56页
     ·PA6‐66‐1010/MCPA6 复合材料的红外分析第50-51页
     ·PA6‐66‐1010 含量对复合材料结晶熔融行为的影响第51-53页
     ·PA6‐66‐1010 含量对复合材料动态力学性能的影响第53-54页
     ·复合材料的力学性能及断面形态第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 PA6‐66‐1010/MCPA6 复合材料断面及其断裂机理研究第57-65页
   ·前言第57-58页
   ·PA6‐66‐1010/MCPA6 复合材料断面形态及断裂机理探讨第58-62页
     ·PA6‐66‐1010/MCPA6 复合材料拉伸断面形态及断裂机理第58-61页
     ·PA6‐66‐1010/MCPA6 复合材料冲击断面形态及断裂机理第61-62页
   ·本章小结第62-65页
第6章 结论第65-67页
参考文献第67-77页
致谢第77-79页
附录第79页

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