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纳米碳酸钙改性ADSS光缆高密度聚乙烯护套材料的力学性能

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 改性纳米碳酸钙的研究进展第13-15页
        1.2.1 纳米颗粒的表面处理技术第13-14页
        1.2.2 偶联剂的种类及其改性纳米碳酸钙的研究现状第14-15页
    1.3 无机纳米材料改性聚乙烯护套材料的研究进展第15-17页
        1.3.1 无机纳米材料/聚乙烯护套材料的制备方法第15页
        1.3.2 无机纳米材料填充改性聚乙烯护套料的研究热点第15-16页
        1.3.3 纳米CaCO_3改性HDPE力学性能的研究现状第16-17页
    1.4 课题来源与研究内容第17-18页
        1.4.1 课题来源第17页
        1.4.2 研究内容第17-18页
第2章 实验方案与研究方法第18-26页
    2.1 实验材料及仪器第18-20页
        2.1.1 实验材料第18-19页
        2.1.2 实验仪器第19-20页
    2.2 纳米CaCO_3的表面改性第20-22页
        2.2.1 改性实验方案第20-21页
        2.2.2 改性工艺流程第21-22页
    2.3 无机纳米颗粒/高密度聚乙烯光缆护套材料的制备第22-23页
        2.3.1 实验方案第22页
        2.3.2 工艺流程第22-23页
    2.4 研究方法第23-25页
        2.4.1 活化度分析第23页
        2.4.2 红外光谱分析第23页
        2.4.3 热失重分析第23页
        2.4.4 比表面积分析第23页
        2.4.5 沉降体积分析第23-24页
        2.4.6 拉伸性能分析第24页
        2.4.7 扫描电镜分析第24页
        2.4.8 电性能分析第24页
        2.4.9 热老化性能分析第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 纳米碳酸钙的改性及其分散性研究第26-37页
    3.1 无机纳米颗粒的改性原因及偶联机理第26-27页
    3.2 活化度分析确定纳米CaCO_3的改性工艺第27-30页
        3.2.1 纳米碳酸钙浓度对活化度的影响第27-28页
        3.2.2 改性时间对活化度的影响第28-29页
        3.2.3 改性温度对活化度的影响第29-30页
        3.2.4 偶联剂用量对活化度的影响第30页
    3.3 偶联剂对纳米碳酸钙的包覆效果研究第30-33页
        3.3.1 纳米碳酸钙的热分解过程分析第30-32页
        3.3.2 纳米碳酸钙的红外光谱分析第32-33页
    3.4 纳米碳酸钙的分散效果及分散稳定性研究第33-36页
        3.4.1 纳米碳酸钙的SEM分析第33-34页
        3.4.2 纳米碳酸钙的比表面积分析第34-35页
        3.4.3 纳米碳酸钙的沉降体积分析第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 无机纳米颗粒/HDPE护套材料的力学性能第37-52页
    4.1 纳米颗粒填充改性聚乙烯的模型第37-38页
    4.2 基体中纳米颗粒的分散性研究第38-40页
        4.2.1 偶联剂对分散性的影响第38-39页
        4.2.2 颗粒含量对分散性的影响第39-40页
    4.3 力学性能研究第40-47页
        4.3.1 未改性纳米碳酸钙对光缆护套材料力学性能的影响第40-41页
        4.3.2 偶联剂对光缆护套材料力学性能的影响第41-43页
        4.3.3 改性纳米碳酸钙对光缆护套材料力学性能的影响第43-45页
        4.3.4 其他无机纳米颗粒填充高密度聚乙烯护套料的力学性能第45-47页
    4.4 ADSS光缆护套材料电性能和热老化性能研究第47-51页
        4.4.1 电性能第47-50页
        4.4.2 热老化性能第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-59页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第59-60页
致谢第60页

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