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聚合物弹性体材料网络结构对流变学行为和力学性能影响的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 聚合物弹性体的种类和应用第13-16页
        1.1.1 聚氨酯弹性体第13-14页
        1.1.2 硅橡胶弹性体第14-15页
        1.1.3 聚酯类弹性体第15页
        1.1.4 聚烯烃类弹性体第15-16页
    1.2 弹性体网络结构类型对力学及流变性能的影响第16-24页
        1.2.1 超支化结构弹性体的力学及其流变特征第16-20页
        1.2.2 交联网络对弹性体力学及流变特性的影响第20-23页
        1.2.3 抗冲击防护材料力学表征及流变学表征技术第23-24页
    1.3 弹性体复合材料的制备及其力学与流变学性能研究第24-34页
        1.3.1 聚丙烯改性的主要方法第24-25页
        1.3.2 聚丙烯增韧体系第25-29页
        1.3.3 热塑性塑料增韧机理第29-34页
    1.4 成型加工中共混物的形态发展与结构变化第34-39页
        1.4.1 两相不相容聚合物的增容方法第37-39页
    1.5 本课题的研究工作第39-43页
第二章 结构可控聚硼硅烷的合成及PDMS分子量通过物理和化学作用调控其粘弹性的研究第43-59页
    2.1 前言第43-44页
    2.2 实验部分第44-46页
        2.2.1 原料和试剂第44-45页
        2.2.2 样品的制备第45-46页
        2.2.3 仪器与测试第46页
    2.3 结果与讨论第46-57页
        2.3.1 PBSs的合成及其反应动力学第46-49页
        2.3.2 PBSs的流变学性质第49-55页
        2.3.3 PDMS分子量的影响第55-57页
    2.4 本章小结第57-59页
第三章 抗冲击防护材料的流变性质及压缩机械性能对泡孔结构的依赖性第59-79页
    3.1 前言第59-60页
    3.2 实验部分第60-61页
        3.2.1 原料和试剂第60-61页
        3.2.2 仪器与测试第61页
    3.3 结果与讨论第61-76页
        3.3.1 化学性质和结构的表征第61-64页
        3.3.2 表面和内部泡孔结构的表征第64-68页
        3.3.3 抗冲击材料的动态机械性能分析第68-72页
        3.3.4 抗冲击防护材料的机械性能第72-76页
    3.4 本章小结第76-79页
第四章 高剪切加工制备iPP/SEBS合金及其性能的研究第79-99页
    4.1 前言第79-80页
    4.2 实验部分第80-81页
        4.2.1 原料和试剂第80页
        4.2.2 样品的制备第80页
        4.2.3 仪器与测试第80-81页
    4.3 结果与讨论第81-97页
        4.3.1 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物剪切结晶的影响第81-84页
        4.3.2 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物力学性能的影响第84-88页
        4.3.3 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物的流变学分析第88-91页
        4.3.4 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物的形貌演变第91-95页
        4.3.5 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物的热力学分析第95-97页
    4.4 本章小结第97-99页
第五章 超高剪切加工制备iPP/SEBS合金及其性能的研究第99-115页
    5.1 前言第99-100页
    5.2 实验部分第100-101页
        5.2.1 原料和试剂第100页
        5.2.2 样品的制备第100页
        5.2.3 仪器与测试第100-101页
    5.3 结果与讨论第101-114页
        5.3.1 加工剪切速率对iPP/SEBS剪切结晶的影响第101-105页
        5.3.2 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物力学性能的影响第105-108页
        5.3.3 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物流变学分析第108-111页
        5.3.4 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物形貌演变第111-112页
        5.3.5 加工剪切速率对iPP/SEBS共混物的热力学分析第112-114页
    5.4 本章小结第114-115页
参考文献第115-135页
第六章 结论与工作展望第135-139页
    6.1 结论第135-137页
    6.2 工作展望第137-139页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第139-141页
致谢第141页

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