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三螺杆直接挤出原位成纤机理及微纤复合体系结构与性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 原位微纤复合材料的概述第17-23页
        1.1.1 原位微纤化复合材料的微纤形成机理第18-19页
        1.1.2 影响原位纤维形态的因素第19-21页
        1.1.3 原位微纤化复合材料的制备方法第21-23页
    1.2 倒三角型三螺杆挤出机(TTSE)概述第23-24页
        1.2.1 TTSE的流场特点第23页
        1.2.2 TTSE的研究现状第23-24页
    1.3 本论文研究的内容第24-25页
    1.4 本论文的研究意义及创新点第25-27页
        1.4.1 本论文的研究意义第25页
        1.4.2 本论文的创新点第25-27页
第二章 双螺杆加工和三螺杆组合对微纤共混物的影响第27-37页
    2.1 三、双螺杆挤出机制备PP/PBT微纤共混物的对比研究第27-31页
        2.1.1 共混物制备和表征第27-28页
        2.1.2 共混物的相形态第28-30页
        2.1.3 共混物的流变性能第30-31页
    2.2 三螺杆组合对共混物相形态的影响第31-36页
        2.2.1 螺杆组合第32页
        2.2.2 共混物制备第32-33页
        2.2.3 螺杆组合对相形态的影响第33-36页
    2.3 本章总结第36-37页
第三章 三螺杆直接挤出制备原位微纤复合材料的工艺研究第37-55页
    3.1 前言第37-38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 实验原料第38页
        3.2.2 实验仪器和设备第38-39页
    3.3 PP/PA66微纤复合材料的制备工艺与优化设计第39-47页
        3.3.1 物料的熔点和结晶温度第39页
        3.3.2 DOE实验设计第39页
        3.3.3 原位微纤制备及纤维表征第39-40页
        3.3.4 纤维形态第40-41页
        3.3.5 成纤因素的响应面分析第41-47页
        3.3.6 小结第47页
    3.4 PP/PBT微纤复合材料的制备工艺及优化设计第47-53页
        3.4.1 正交实验设计第47-48页
        3.4.2 PP/PBT原位微纤复合材料的制备第48页
        3.4.3 原位成纤因素分析第48-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第四章 共混物沿程相形态发展及成纤机理研究第55-65页
    4.1 螺杆组合第55页
    4.2 样品制备和沿程取样第55-56页
    4.3 结果和讨论第56-63页
        4.3.1 PBT和PA66沿程相形态发展第56-58页
        4.3.2 PBT和PA66纤维形貌对比第58-60页
        4.3.3 流变性能对比第60-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 PP/PA66原位微纤复合材料的性能研究第65-79页
    5.1 实验部分第65-66页
        5.1.1 实验原料第65页
        5.1.2 样品制备第65页
        5.1.3 测试与表征第65-66页
    5.2 结果与讨论第66-77页
        5.2.1 纤维形貌特征第66-70页
        5.2.2 原位微纤复合材料的流变性能第70-74页
        5.2.3 结晶性能第74-75页
        5.2.4 力学性能第75-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 全文总结第79-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
研究成果及发表的学术论文第89-91页
作者和导师简介第91-92页
附件第92-93页

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