摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10页 |
1.2 聚乙烯简介 | 第10-13页 |
1.2.1 聚乙烯的分类及结构 | 第10-11页 |
1.2.2 聚乙烯的合成工艺 | 第11-12页 |
1.2.3 聚乙烯管材的加工 | 第12页 |
1.2.4 聚乙烯管材的性能及应用 | 第12-13页 |
1.3 聚乙烯结晶行为的研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 聚乙烯的串晶结构 | 第13页 |
1.3.2 聚乙烯的结晶动力学 | 第13-14页 |
1.3.3 同步辐射技术在聚乙烯结构研究中的应用 | 第14-16页 |
1.4 本论文的研究内容、意义及创新 | 第16-18页 |
1.4.1 本论文的研究内容 | 第16页 |
1.4.2 本论文的研究意义 | 第16-17页 |
1.4.3 本论文创新点 | 第17-18页 |
第二章 分子量分布对单峰HDPE剪切诱导结晶的影响 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验原料及实验设备 | 第18-19页 |
2.2.1 实验原料 | 第18页 |
2.2.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.3 实验方法 | 第19-22页 |
2.3.1 GPC测试 | 第19页 |
2.3.2 流变测试 | 第19页 |
2.3.3 支化度测试 | 第19页 |
2.3.4 剪切状态下的同步辐射广角X射线衍射测试 | 第19-21页 |
2.3.5 剪切状态下的同步辐射小角X射线散射测试 | 第21-22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-29页 |
2.4.1 HDPE的分子量分布、支化度、流变及DSC数据 | 第22-23页 |
2.4.2 分子量分布对HDPE的长周期、片层取向的影响 | 第23-27页 |
2.4.3 分子量分布对HDPE的结晶度和晶区取向的影响 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 分子量及短支链含量对单峰和双峰HDPE剪切诱导结晶的影响 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验原料及实验设备 | 第30-31页 |
3.2.1 实验原料 | 第30页 |
3.2.2 实验设备 | 第30-31页 |
3.3 实验方法 | 第31-32页 |
3.3.1 GPC测试 | 第31页 |
3.3.2 流变测试 | 第31页 |
3.3.3 同步辐射广角X射线衍射原位测试 | 第31-32页 |
3.3.4 同步辐射小角X射线散射原位测试 | 第32页 |
3.4 结果与讨论 | 第32-39页 |
3.4.1 分子量分布、短支链分布、流变及DSC数据 | 第32-34页 |
3.4.2 剪切诱导的HDPE等温结晶二维SAXS及WAXD分析 | 第34-36页 |
3.4.3 剪切诱导下单峰与双峰HDPE的长周期变化 | 第36-37页 |
3.4.4 剪切诱导下单峰与双峰HDPE的片层取向变化 | 第37-38页 |
3.4.5 剪切诱导下单峰和双峰HDPE的结晶度变化 | 第38页 |
3.4.6 剪切诱导下单峰和双峰HDPE取向的变化 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 剪切速率和剪切温度对单峰和双峰HDPE剪切诱导结晶的影响 | 第40-53页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验原料及实验设备 | 第40-41页 |
4.2.1 实验原料 | 第40页 |
4.2.2 实验设备 | 第40-41页 |
4.3 实验方法 | 第41-42页 |
4.3.1 GPC测试 | 第41页 |
4.3.2 流变测试 | 第41页 |
4.3.3 同步辐射广角X射线衍射原位测试 | 第41-42页 |
4.3.4 同步辐射小角X射线散射原位测试 | 第42页 |
4.4 结果与讨论 | 第42-52页 |
4.4.1 分子量分布、短支链分布、流变及DSC数据 | 第42-44页 |
4.4.2 剪切速率和剪切温度对单峰和双峰HDPE晶区结构的影响 | 第44-47页 |
4.4.3 剪切速率和剪切温度对单峰和双峰HDPE结晶度的影响 | 第47-48页 |
4.4.4 剪切速率和剪切温度对单峰和双峰HDPE长周期的影响 | 第48-50页 |
4.4.5 剪切速率和剪切温度对单峰和双峰HDPE取向因子的影响 | 第50-51页 |
4.4.6 剪切速率和剪切温度对单峰和双峰HDPE片层取向的影响 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 全文总结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59页 |