摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 MMT的有机改性 | 第13-14页 |
1.2.2 聚合物/MMT纳米复合材料的研究进展 | 第14-17页 |
1.3 聚乙烯的研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 聚乙烯的性能和用途 | 第17-18页 |
1.3.2 HDPE/MMT纳米复合材料的研究进展 | 第18-21页 |
1.4 拉伸流场在聚合物加工中的应用 | 第21-25页 |
1.4.1 基于拉伸流变的加工方法 | 第21-22页 |
1.4.2 拉伸流场的实现方法的研究进展 | 第22-25页 |
1.5 课题的研究目的、意义及内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究的目的和意义 | 第25-26页 |
1.5.2 研究的主要内容 | 第26-27页 |
1.6 本章小结 | 第27-28页 |
第二章 实验试样制备方法与表征手段 | 第28-33页 |
2.1 实验原料 | 第28页 |
2.2 实验设备 | 第28页 |
2.3 HDPE/MMT试样制备方法 | 第28-30页 |
2.4 测试与表征 | 第30-32页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第30页 |
2.4.2 透射电镜(TEM) | 第30页 |
2.4.3 差示扫描量热法(DSC) | 第30-31页 |
2.4.4 热重分析(TG) | 第31页 |
2.4.5 拉伸性能测试 | 第31页 |
2.4.6 硬度测试 | 第31页 |
2.4.7 动态流变测试(DRM) | 第31页 |
2.4.8 紫外光透过率 | 第31-32页 |
2.4.9 氧气透过率 | 第32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 偏心转子挤出机及物料的塑化混合特性 | 第33-43页 |
3.1 挤压系统的工作原理和结构特征 | 第33-35页 |
3.1.1 工作原理 | 第33-34页 |
3.1.2 结构特征 | 第34-35页 |
3.2 偏心转子挤出机的基本结构 | 第35-37页 |
3.3 塑化输送过程 | 第37-40页 |
3.3.1 物料的输送过程 | 第37-39页 |
3.3.2 拉伸流场对物料塑化性能的影响 | 第39-40页 |
3.4 混合机理研究 | 第40-42页 |
3.4.1 拉伸流场对物料混合特性的影响 | 第40-41页 |
3.4.2 拉伸力场强度 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 工艺参数对HDPE/MMT结构与性能的影响 | 第43-61页 |
4.1 加工温度的影响 | 第43-52页 |
4.1.1 微观结构 | 第43-46页 |
4.1.2 热性能 | 第46-48页 |
4.1.3 拉伸性能 | 第48-49页 |
4.1.4 表面硬度 | 第49-50页 |
4.1.5 流变性能 | 第50-52页 |
4.2 加工转速的影响 | 第52-59页 |
4.2.1 微观结构 | 第52-54页 |
4.2.2 热性能 | 第54-56页 |
4.2.3 拉伸性能 | 第56-57页 |
4.2.4 表面硬度 | 第57-58页 |
4.2.5 流变性能 | 第58-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 填充配比对HDPE/MMT结构与性能的影响 | 第61-88页 |
5.1 不同MMT含量的影响 | 第61-76页 |
5.1.1 微观结构 | 第61-64页 |
5.1.2 热性能 | 第64-67页 |
5.1.3 力学性能 | 第67-69页 |
5.1.4 流变性能 | 第69-71页 |
5.1.5 阻隔性能 | 第71-72页 |
5.1.6 MMT作用机理 | 第72-76页 |
5.2 不同相容剂含量的影响 | 第76-86页 |
5.2.1 微观结构 | 第76-78页 |
5.2.2 热性能 | 第78-81页 |
5.2.3 力学性能 | 第81-83页 |
5.2.4 流变性能 | 第83-85页 |
5.2.5 阻隔性能 | 第85-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-88页 |
结论与展望 | 第88-89页 |
一、结论 | 第88页 |
二、后期工作展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第100页 |