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纳米填料改性PLLA/EVA不相容共混物的蠕变行为研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 蠕变概述第14-22页
        1.1.1 蠕变概念第14-16页
        1.1.2 蠕变的理论模拟及机理分析第16-18页
        1.1.3 高分子材料耐蠕变性能的影响因素第18-21页
        1.1.4 提高高分子材料耐蠕变性能的方法第21-22页
    1.2 纳米填料改性复合材料蠕变性能的研究进展第22-25页
        1.2.1 纳米填料简介第22-23页
        1.2.2 纳米填料改性单相高聚物的蠕变性能第23-25页
        1.2.3 纳米填料改性共混物的蠕变性能第25页
    1.3 纳米填料在不相容共混物中的分散第25-26页
    1.4 本论文的目的、意义与研究内容第26-29页
        1.4.1 本论文的目的及意义第26-27页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第27-29页
第二章 CNT_s调控PLLA/EVA不相容共混物蠕变行为的研究第29-51页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验原料第30页
        2.2.2 实验设备第30-31页
        2.2.3 样品的制备第31页
        2.2.4 测试与表征第31-33页
    2.3 结果与讨论——PLLA/EVA/CNT海岛体系第33-40页
        2.3.1 复合材料的微观结构第33-35页
        2.3.2 流变性能第35-36页
        2.3.3 拉伸性能第36-37页
        2.3.4 拉伸蠕变性能第37-40页
    2.4 结果与讨论——PLLA/EVA/CNT双连续体系第40-49页
        2.4.1 结晶性能第40-43页
        2.4.2 流变性能第43-46页
        2.4.3 复合材料的微观结构第46页
        2.4.4 拉伸性能第46-47页
        2.4.5 拉伸蠕变性能第47-49页
    2.5 本章小结第49-51页
第三章 VA含量对PLLA/EVA/CNT共混复合材料蠕变行为的影响第51-63页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 实验原料第52页
        3.2.2 实验设备第52页
        3.2.3 样品的制备第52页
        3.2.4 测试与表征第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-61页
        3.3.1 复合材料的微观结构第53-55页
        3.3.2 结晶性能第55-56页
        3.3.3 流变性能第56-57页
        3.3.4 拉伸性能第57-58页
        3.3.5 拉伸蠕变性能第58-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 OMMT调控PLLA/EVA不相容共混物蠕变行为的研究第63-75页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 实验原料第63-64页
        4.2.2 实验设备第64页
        4.2.3 样品的制备第64页
        4.2.4 测试与表征第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-74页
        4.3.1 OMMT的选择性分布第65-68页
        4.3.2 复合材料的微观结构第68-70页
        4.3.3 拉伸性能第70-71页
        4.3.4 拉伸蠕变性能第71-74页
    4.4 本章小结第74-75页
结论与展望第75-78页
    结论第75-76页
    展望第76-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-89页
附录第89-91页
    中英文对照表第89-91页
攻读硕士学位期间发表与拟发表的论文第91页

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