摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 PP改性 | 第11-15页 |
1.1.1 PP概述 | 第11页 |
1.1.2 PP的增韧改性方法 | 第11-15页 |
1.2 弹性体增韧的应用及机理 | 第15-17页 |
1.3 PP/POE研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 POE特点 | 第17-18页 |
1.3.2 动态交联 | 第18页 |
1.3.3 PP/POE国内外研究情况 | 第18-20页 |
1.4 拉伸流场在聚合物加工中的应用 | 第20-25页 |
1.4.1 加工流场的定义及类型 | 第20-22页 |
1.4.2 利用拉伸流场的加工技术的优势 | 第22-24页 |
1.4.3 拉伸流场的实际应用 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究目的、内容和创新点 | 第25-27页 |
1.5.1 研究目的 | 第25-26页 |
1.5.2 研究的主要内容 | 第26页 |
1.5.3 论文的创新点 | 第26-27页 |
第二章 PP/POE复合体系体积脉动制备及表征 | 第27-33页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.3 样品制备 | 第28-29页 |
2.3.1 实验方案 | 第28页 |
2.3.2 实验流程 | 第28-29页 |
2.4 测试表征 | 第29-32页 |
2.4.1 微观形貌测试(SEM) | 第29-30页 |
2.4.2 力学性能测试 | 第30页 |
2.4.3 差示扫描量热分析(DSC) | 第30-31页 |
2.4.4 热失重分析(TGA) | 第31页 |
2.4.5 熔融指数测试(MFR) | 第31页 |
2.4.6 动态平板流变测试(DRM) | 第31页 |
2.4.7 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.4.8 偏光显微镜分析(POM) | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 偏心转子挤出设备及体积脉动塑化输运 | 第33-39页 |
3.1 偏心转子挤出机的基本结构及原理 | 第33-36页 |
3.1.1 偏心转子挤压系统 | 第34-35页 |
3.1.2 驱动与传动系统 | 第35-36页 |
3.2 体积脉动塑化输运 | 第36-38页 |
3.2.1 体积脉动塑化输运过程 | 第36-37页 |
3.2.2 转速对体积拉伸流场强度的影响 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 体积拉伸形变作用下PP/POE的结构与性能 | 第39-65页 |
4.1 不同组分PP/POE的结构与性能 | 第39-52页 |
4.1.1 微观形貌 | 第39-40页 |
4.1.2 结晶性能 | 第40-43页 |
4.1.3 力学性能 | 第43-49页 |
4.1.4 热重分析 | 第49-51页 |
4.1.5 加工性能 | 第51-52页 |
4.2 PP/POE结构与性能对加工转速的响应 | 第52-63页 |
4.2.1 微观形貌 | 第52-53页 |
4.2.2 结晶性能 | 第53-56页 |
4.2.3 力学性能 | 第56-62页 |
4.2.4 热重分析 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 体积拉伸流场中交联剂对PP/POE结构性能的影响 | 第65-79页 |
5.1 DCP含量对复合材料微观形貌的影响 | 第65-66页 |
5.2 DCP含量对复合材料结晶性能的影响 | 第66-70页 |
5.2.1 DSC分析 | 第66-68页 |
5.2.2 晶型分析 | 第68-69页 |
5.2.3 晶貌分析 | 第69-70页 |
5.3 DCP含量对复合材料力学性能的影响 | 第70-74页 |
5.3.1 拉伸性能 | 第70-72页 |
5.3.2 冲击性能 | 第72-73页 |
5.3.3 弯曲性能 | 第73-74页 |
5.4 DCP含量对复合材料热稳定的影响 | 第74-75页 |
5.5 DCP含量对复合材料动态流变性能的影响 | 第75-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |