学位论文数据集 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-19页 |
第一章 绪论 | 第19-31页 |
·球形支座 | 第19-21页 |
·支座的结构 | 第19-20页 |
·支座的应用 | 第20-21页 |
·在建筑中的应用 | 第20页 |
·在公路桥梁中的应用 | 第20页 |
·在高速铁路中的应用 | 第20-21页 |
·支座滑板的概述 | 第21-22页 |
·滑板的种类 | 第21页 |
·滑板在支座中的应用 | 第21-22页 |
·超高分子量聚乙烯(UHMWPE)概述 | 第22-27页 |
·UHMWPE 的性能 | 第22-23页 |
·UHMWPE 的成型工艺 | 第23-27页 |
·挤出成型 | 第24-25页 |
·注塑成型 | 第25-26页 |
·吹塑成型 | 第26-27页 |
·模压成型 | 第27页 |
·UHMWPE 的应用 | 第27页 |
·UHMWPE 的改性研究进展 | 第27-30页 |
·化学改性 | 第28页 |
·化学交联 | 第28页 |
·辐射交联 | 第28页 |
·物理改性 | 第28-30页 |
·共混流动改性 | 第29页 |
·无机填料改性 | 第29-30页 |
·论文的研究内容及创新点 | 第30-31页 |
第二章 UHMWPE 复合材料的制备及性能测试 | 第31-37页 |
·实验原料与设备 | 第31-32页 |
·实验原料与药品 | 第31页 |
·实验仪器及设备 | 第31-32页 |
·UHMWPE 复合材料的制备 | 第32-34页 |
·反应型高分子量界面剂的合成 | 第32-33页 |
·试样的制备 | 第33-34页 |
·测试与表征 | 第34-37页 |
·界面剂异氰酸酯含量的测定 | 第34-35页 |
·界面剂粘度的测定 | 第35页 |
·界面剂分子量的测定 | 第35页 |
·拉伸性能测试 | 第35页 |
·硬度的测定 | 第35页 |
·维卡软化点测试 | 第35-36页 |
·摩擦磨损性能测试 | 第36页 |
·红外光谱测试(IR) | 第36页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第36-37页 |
第三章 反应型高分子量界面剂的性能与表征 | 第37-43页 |
·反应型高分子量界面剂的合成机理 | 第37-38页 |
·预聚体合成机理 | 第37-38页 |
·反应型高分子量界面剂的合成反应 | 第38页 |
·反应型高分子量界面剂的 NCO 含量 | 第38-39页 |
·反应型高分子量界面剂的粘度 | 第39-40页 |
·反应型高分子量界面剂的分子量 | 第40页 |
·反应型高分子量界面剂的红外表征 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-43页 |
第四章 填料改性 UHMWPE 复合材料性能与表征 | 第43-59页 |
·填料预处理 | 第43-46页 |
·填料的偶联机理 | 第43-45页 |
·空心玻璃微球偶联机理 | 第43-44页 |
·二硫化钼偶联机理 | 第44-45页 |
·填料改性红外表征 | 第45-46页 |
·空心玻璃微球的红外表征 | 第45页 |
·二硫化钼的红外表征 | 第45-46页 |
·空心玻璃微球改性 UHMWPE 复合材料的力学性能 | 第46-51页 |
·GB 含量对 UHMWPE/GB 复合材料拉伸强度的影响 | 第46-47页 |
·GB 含量对 UHMWPE/GB 复合材料断裂伸长率的影响 | 第47-49页 |
·GB 含量对 UHMWPE/GB 复合材料硬度的影响 | 第49页 |
·UHMWPE/GB 复合材料的扫描电镜分析 | 第49-51页 |
·GB 在 UHMWPE/GB 复合材料中的分散 | 第49-50页 |
·UHMWPE/GB 复合材料的断面分析 | 第50-51页 |
·二硫化钼改性 UHMWPE 复合材料的力学性能 | 第51-56页 |
·MoS2含量对 UHMWPE/MoS2复合材料拉伸强度的影响 | 第51-52页 |
·MoS2含量对 UHMWPE/MoS2复合材料断裂伸长率的影响 | 第52-53页 |
·MoS2含量对 UHMWPE/MoS2复合材料的硬度的影响 | 第53页 |
·UHMWPE/MoS2复合材料的扫描电镜分析 | 第53-56页 |
·MoS2在 UHMWPE/MoS2复合材料中的分散 | 第53-54页 |
·UHMWPE/MoS2复合材料的断面分析 | 第54-56页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料性能的影响 | 第56-58页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料力学性能的影响 | 第56-57页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料拉伸强度的影响 | 第56页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料断裂伸长率的影响 | 第56-57页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料热性能的影响 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第五章 填料改性 UHMWPE 复合材料摩擦磨损性能与表征 | 第59-73页 |
·引言 | 第59页 |
·聚合物的摩擦磨损机理 | 第59-60页 |
·UHMWPE 的摩擦磨损性能 | 第60-62页 |
·外加载荷的动态分析 | 第60-61页 |
·载荷对 UHMWPE 磨损率的影响 | 第61-62页 |
·空心玻璃微球改性 UHMWPE 复合材料的摩擦磨损性能 | 第62-65页 |
·UHMWPE/GB 复合材料的摩擦系数和磨损率 | 第62-63页 |
·UHMWPE/GB 复合材料的磨痕分析 | 第63-65页 |
·二硫化钼改性 UHMWPE 复合材料的摩擦磨损性能 | 第65-68页 |
·UHMWPE/ MoS2复合材料的摩擦系数和磨损率 | 第65-66页 |
·UHMWPE/MoS2复合材料的磨痕分析 | 第66-68页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料摩擦磨损性能的影响 | 第68-70页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料摩擦系数的影响 | 第68页 |
·填料种类对 UHMWPE 复合材料磨损率的影响 | 第68-69页 |
·不同填料改性 UHMWPE 复合材料的磨痕分析 | 第69-70页 |
·UHMWPE 材料的磨损机理 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第六章 桥梁球形支座滑板用新型复合材料耐应力松弛研究 | 第73-79页 |
·引言 | 第73页 |
·实验部分 | 第73-74页 |
·实验原料及设备 | 第73页 |
·测试方法 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-78页 |
·Maxwell 模型分析 | 第74-75页 |
·UHMWPE 滑板的应力松弛 | 第75-77页 |
·Maxwell 理论模型的流变参数 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第七章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第87-88页 |
作者及导师简介 | 第88页 |