学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 聚甲醛概述 | 第16-17页 |
1.2 聚合物共混改性 | 第17-23页 |
1.2.1 共混改性发展概况 | 第18页 |
1.2.2 共混物形态结构 | 第18-21页 |
1.2.2.1 共混物形态结构的基本类型 | 第18-19页 |
1.2.2.2 共混物形态的影响因素 | 第19-21页 |
1.2.3 共混物增容方法 | 第21-23页 |
1.3 聚甲醛共混改性研究进展 | 第23-29页 |
1.3.1 聚甲醛增韧改性研究 | 第23-24页 |
1.3.2 聚甲醛增强改性研究 | 第24-27页 |
1.3.3 聚甲醛耐磨改性研究 | 第27-28页 |
1.3.4 聚甲醛耐候改性研究 | 第28-29页 |
1.4 课题目的和意义 | 第29-30页 |
1.5 课题主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 聚甲醛增韧改性材料的制备及性能研究 | 第32-52页 |
2.1 实验部分 | 第32-36页 |
2.1.1 实验原料 | 第32-33页 |
2.1.2 实验设备 | 第33-34页 |
2.1.3 样品制备及工艺流程 | 第34-35页 |
2.1.4 测试及表征 | 第35-36页 |
2.2 结果与讨论 | 第36-50页 |
2.2.1 力学性能 | 第36-43页 |
2.2.1.1 加工工艺对改性材料力学性能的影响 | 第36-37页 |
2.2.1.2 TPU类型对改性材料力学性能的影响 | 第37-39页 |
2.2.1.3 TPU用量对改性材料力学性能的影响 | 第39-40页 |
2.2.1.4 增容剂的类型以及含量对改性材料力学性能的影响 | 第40-42页 |
2.2.1.5 CNTS对POM/TPU体系力学性能的影响 | 第42-43页 |
2.2.2 微观形态SEM分析 | 第43-45页 |
2.2.2.1 冲击断面形貌分析 | 第43-44页 |
2.2.2.2 脆断刻蚀面形貌分析 | 第44-45页 |
2.2.3 结晶性能分析 | 第45-47页 |
2.2.3.1 偏光显微镜分析 | 第45-46页 |
2.2.3.2 示差量热扫描分析 | 第46-47页 |
2.2.4 热稳定性能分析 | 第47-48页 |
2.2.5 流变性能分析 | 第48-50页 |
2.3 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 聚甲醛增强耐磨改性材料的制备及性能研究 | 第52-70页 |
3.1 实验部分 | 第52-55页 |
3.1.1 实验原料 | 第52-53页 |
3.1.2 实验设备 | 第53页 |
3.1.3 样品制备及工艺流程 | 第53-54页 |
3.1.4 测试及表征 | 第54-55页 |
3.2 结果与讨论 | 第55-69页 |
3.2.1 原料对改性材料性能的影响 | 第55-58页 |
3.2.2 加工工艺对改性材料性能的影响 | 第58-62页 |
3.2.2.1 加料口位置的影响 | 第58-60页 |
3.2.2.2 挤出温度的影响 | 第60-61页 |
3.2.2.3 螺杆转速的影响 | 第61-62页 |
3.2.3 螺杆组合对改性材料性能的影响 | 第62-64页 |
3.2.4 聚甲醛耐磨改性材料研究 | 第64-68页 |
3.2.4.1 改性剂含量和种类对力学性能的影响 | 第64-65页 |
3.2.4.2 改性剂含量对改性材料摩擦磨损性能的影响 | 第65-67页 |
3.2.4.3 磨损表面观察与分析 | 第67-68页 |
3.2.5 高强度耐磨复合材料的制备及性能 | 第68-69页 |
3.3 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 聚甲醛耐候改性材料的制备及性能研究 | 第70-78页 |
4.1 实验部分 | 第70-72页 |
4.1.1 实验原料 | 第70页 |
4.1.2 实验设备 | 第70-71页 |
4.1.3 样品制备及工艺流程 | 第71页 |
4.1.4 测试及表征 | 第71-72页 |
4.2 结果与讨论 | 第72-77页 |
4.2.1 POM紫外老化性能 | 第72-73页 |
4.2.2 POM热氧老化性能 | 第73-75页 |
4.2.3 POM热水老化性能 | 第75-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第88-90页 |
作者和导师简介 | 第90-91页 |
附件 | 第91-92页 |