首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

绝缘粒子与CNT协同改性PLA/PBAT

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 PLA和PBAT的结构和性能第16-23页
        1.2.1 聚乳酸(PLA)第16-18页
        1.2.2 PBAT聚酯第18-20页
        1.2.3 改性用填料与助剂第20-23页
    1.3 PLA/PBAT共混物的研究现状第23-25页
        1.3.1 PLA/PBAT增容增韧研究第23-25页
        1.3.2 PLA/PBAT填充改性研究第25页
    1.4 CNT填充型聚合物研究现状第25-28页
        1.4.1 CNT与其他填料的协同作用第25-26页
        1.4.2 合理化分散CNT的方法第26-27页
        1.4.3 其他第27-28页
        1.4.4 存在的问题第28页
    1.5 本文研究的主要内容第28-31页
第二章 样品制备与性能测试表征第31-41页
    2.1 实验用材料第31-32页
        2.1.1 树脂与填料第31-32页
        2.1.2 助剂第32页
    2.2 加工测试设备第32页
    2.3 测试样条的制备第32-34页
    2.4 测试表征第34-41页
        2.4.1 加工流动性测试第34-35页
        2.4.2 拉伸测试第35-36页
        2.4.3 弯曲测试第36页
        2.4.4 冲击测试第36-37页
        2.4.5 热变形测试第37-38页
        2.4.6 电阻率测试第38-39页
        2.4.7 SEM表征第39-41页
第三章 PLA/PBAT的共混改性第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 PLA/PBAT合理组分比例的确定第41-49页
        3.2.1 加工流动性能第42-43页
        3.2.2 力学性能第43-46页
        3.2.3 热性能第46-47页
        3.2.4 微观形貌第47页
        3.2.5 合理的共混体系配比第47-49页
    3.3 OMMT填充改性PLA/PBAT第49-54页
        3.3.1 XRD分析第49-50页
        3.3.2 加工流动性能第50页
        3.3.3 力学性能第50-53页
        3.3.4 热性能第53-54页
    3.4 本章小结第54-57页
第四章 绝缘粒子(OMMT、硅灰石)与CNT混合填充改性PWPBAT第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 OMMT与CNT混合填充对基体性能的影响第57-63页
        4.2.1 CNT含量对材料力学性能的影响第58-61页
        4.2.2 CNT含量对材料热学性能的影响第61-62页
        4.2.3 CNT含量对材料电学性能的影响第62-63页
        4.2.4 小结第63页
    4.3 硅灰石与CNT混合填充对基体性能的影响第63-70页
        4.3.1 加工流动性能第64-65页
        4.3.2 力学性能第65-67页
        4.3.3 耐热性能第67-68页
        4.3.4 电学性能第68-69页
        4.3.5 微观形貌第69-70页
    4.4 本章小结第70-73页
第五章 OMMT和CNT依序填充改性PLA/PBAT第73-79页
    5.1 引言第73页
    5.2 加料顺序(OMMT,CNT)对基体材料力学性能的影响第73-76页
        5.2.1 拉伸性能第74-75页
        5.2.2 弯曲性能第75页
        5.2.3 抗冲击性能第75-76页
    5.3 加料顺序(OMMT,CNT)对基体材料耐热性能的影响第76-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
攻读学位期间发表的论文第87-88页
学位论文评阅及答辩情况表第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:基于UG的航空薄壁件数控加工技术研究
下一篇:B4C增强铝基复合材料显微组织、力学性能的研究和有限元模拟