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剪切场诱导PCL/RGO附生结晶机理的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
引言第10-11页
1 绪论第11-18页
    1.1 聚合物/石墨烯纳米复合材料的制备第11-12页
        1.1.1 石墨烯制备与性质第11-12页
        1.1.2 聚合物/石墨烯复合材料的制备方法第12页
    1.2 无机纳米材料与聚合物界面相互作用研究第12-15页
        1.2.1 影响无机纳米材料与聚合物的界面相互作用的因素第13页
        1.2.2 界面作用对聚合物复合材料宏观性能的影响第13页
        1.2.3 石墨烯与聚合物基体界面相互作用的研究第13-15页
    1.3 剪切场对聚合物结晶的影响第15-17页
        1.3.1 剪切场对高分子结晶形貌及结晶结构的影响第16页
        1.3.2 剪切对结晶动力学的影响第16-17页
    1.4 研究课题的意义与内容第17-18页
2 实验部分第18-26页
    2.1 实验材料与仪器第18-20页
        2.1.1 聚己内酯第18页
        2.1.2 石墨烯第18-19页
        2.1.3 剪切台第19-20页
    2.2 实验过程第20-21页
        2.2.1 聚己内酯/石墨烯复合材料的制备第20页
        2.2.2 静态剪切样品的制备第20页
        2.2.3 原位测试实验过程第20-21页
    2.3 实验测试方法第21-22页
        2.3.1 同步辐射小角X射线散射(SAXS)和广角X射线衍射分析(WAXD)测试第21-22页
        2.3.2 差示扫描量热仪(DSC)测试第22页
    2.4 小角X射线散射分析方法第22-24页
        2.4.1 长周期第22-23页
        2.4.2 一位电子云处理数据片晶厚度第23-24页
    2.5 广角X射线衍射分析方法第24-26页
        2.5.1 结晶度第24页
        2.5.2 取向度第24-26页
3 静态分析剪切场对PCL/RGO附生结晶的影响第26-36页
    3.1 引言第26页
    3.2 结果与讨论第26-34页
        3.2.1 流变分析第26-27页
        3.2.2 WAXD分析第27-30页
        3.2.3 SAXS分析第30-33页
        3.2.4 DSC分析第33-34页
    3.3 本章小结第34-36页
4 低剪切速率对PCL/RGO附生结晶的影响第36-46页
    4.1 引言第36页
    4.2 结果与论讨第36-45页
        4.2.1 SAXS分析第36-41页
        4.2.2 WAXD分析第41-45页
    4.3 本章小结第45-46页
5 高剪切速率对PCL/RGO附生结晶的影响第46-57页
    5.1 引言第46页
    5.2 结果与讨论第46-55页
        5.2.1 SAXS分析第46-52页
        5.2.2 WAXD分析第52-55页
    5.3 本章小结第55-57页
6 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57页
    6.2 展望第57-59页
参考文献第59-66页
在学研究成果第66-67页
致谢第67页

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