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无机纳米粒子/聚合物复合材料研究

学位论文数据集第5-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
符号说明第23-24页
第一章 文献综述第24-53页
    1.1 引言第24-25页
    1.2 聚合物纳米复合材料的制备方法及特点分析第25-28页
        1.2.1 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)第25-26页
        1.2.2 插层复合法第26页
        1.2.3 共混法第26-27页
        1.2.4 原位合成法(In Situ.Synthesize)第27页
        1.2.5 母料法第27页
        1.2.6 自组装技术第27-28页
    1.3 聚乙烯树脂第28-29页
    1.4 聚丙烯树脂第29-31页
    1.5 ABS树脂第31-33页
    1.6 聚合物基纳米复合材料研究进展概述第33-43页
        1.6.1 聚合物/层状无机盐类第35-39页
        1.6.2 聚合物/纳米SiO_2第39-41页
        1.6.3 聚合物/纳米CaCO_3第41-43页
    1.7 增韧机理的研究第43-49页
        1.7.1 橡胶或热塑性弹性增韧机理第43-44页
        1.7.2 刚性粒子增韧机理第44-46页
        1.7.3 弹性体/无机粒子共同增韧机理第46-48页
        1.7.4 发展趋势展望第48-49页
    1.8 论文选题的目的和意义第49-53页
        1.8.1 技术方案第50-51页
        1.8.2 存在的主要问题第51-52页
        1.8.3 预期成果第52-53页
第二章 无机粒子/聚丙烯纳米复合材料第53-93页
    2.1 前言第53-54页
    2.2 实验部分第54-57页
        2.2.1 实验用原材料第54-55页
        2.2.2 纳米复合材料制备第55页
        2.2.3 性能测试及表征第55-57页
            2.2.3.1 冲击强度第55-56页
            2.2.3.2 拉伸强度第56页
            2.2.3.3 曲弹性模量第56页
            2.2.3.4 动态力学性能第56页
            2.2.3.5 复合材料结晶的观察第56-57页
            2.2.3.6 复合材料的结晶性能第57页
            2.2.3.7 无机粒子分散状况观察第57页
            2.2.3.8 复合材料断面形貌观察第57页
            2.2.3.9 复合材料的热稳定性第57页
    2.3 结果与讨论第57-90页
        2.3.1 有机蒙脱土/共聚聚丙烯纳米复合材料第57-68页
            2.3.1.1 有机蒙脱土/共聚聚丙烯纳米复合材料的力学性能第58-63页
            2.3.1.2 有机蒙脱土在共聚聚丙烯基体中的分散第63-64页
            2.3.1.3 有机蒙脱土/共聚聚丙烯纳米复合材料的热稳定性第64-66页
            2.3.1.4 有机蒙脱土/共聚聚丙烯纳米复合材料的结晶及熔融性能第66-68页
        2.3.2 纳米CaCO_3/均聚聚丙烯复合材料第68-77页
            2.3.2.1 纳米CaCO_3/均聚聚丙烯复合材料的力学性能第69-71页
            2.3.2.2 纳米CaCO_3/均聚聚丙烯复合材料的动态力学性能第71-72页
            2.3.2.3 纳米CaCO_3/均聚聚丙烯复合材料的冲击断面形貌第72-74页
            2.3.2.4 纳米CaCO_3粒子在均聚聚丙烯基体中的分散第74-75页
            2.3.2.5 纳米CaCO_3/均聚聚丙烯复合材料的结晶性能第75-77页
        2.3.3 纳米CaCO_3/共聚聚丙烯复合材料第77-90页
            2.3.3.1 纳米CaCO_3/共聚聚丙烯复合材料的力学性能第77-80页
            2.3.3.2 纳米CaCO_3/共聚聚丙烯复合材料的动态力学性能第80-83页
            2.3.3.3 纳米CaCO_3/共聚聚丙烯复合材料的拉伸断面形貌第83-85页
            2.3.3.4 纳米CaCO_3/共聚聚丙烯复合材料的结晶性能第85-90页
    2.4 小结第90-93页
第三章 纳米CaCO_3/ABS复合材料第93-106页
    3.1 前言第93页
    3.2 实验部分第93-95页
        3.2.1 实验用原材料第93-94页
        3.2.2 纳米复合材料制备第94页
        3.2.3 性能测试及表征第94-95页
            3.2.3.1 冲击强度第94页
            3.2.3.2 拉伸强度第94页
            3.2.3.3 曲弹性模量第94-95页
            3.2.3.4 纳米CaCO_3粒子分散状况观察第95页
            3.2.3.5 复合材料断面形貌观察第95页
    3.3 结果与讨论第95-105页
        3.3.1 纳米CaCO_3/ABS复合材料的力学性能第96-100页
        3.3.2 纳米CaCO_3/ABS复合材料的冲击断面形貌第100-103页
        3.3.3 纳米CaCO_3粒子在ABS基体中的分散第103-105页
    3.4 小结第105-106页
第四章 纳米CaCO_3/聚乙烯复合材料第106-121页
    4.1 前言第106页
    4.2 实验部分第106-108页
        4.2.1 实验用原材料第106-107页
        4.2.2 纳米复合材料制备第107页
        4.2.3 性能测试及表征第107-108页
            4.2.3.1 冲击强度第107页
            4.2.3.2 拉伸强度第107页
            4.2.3.3 曲弹性模量第107-108页
            4.2.3.4 动态力学性能第108页
            4.2.3.5 材料的结晶性能第108页
            4.2.3.6 纳米CaCO_3粒子分散状况观察第108页
            4.2.3.7 复合材料断面形貌观察第108页
            4.2.3.8 复合材料的热稳定性第108页
    4.3 结果与讨论第108-119页
        4.3.1 纳米CaCO_3/LDPE复合材料的力学性能第109-112页
        4.3.2 纳米CaCO_3/LDPE复合材料的动态力学性能第112-114页
        4.3.3 纳米CaCO_3/LDPE复合材料的拉伸断面形貌第114-115页
        4.3.4 纳米CaCO_3粒子在LDPE基体中的分散第115-116页
        4.3.5 纳米CaCO_3/LDPE复合材料的热稳定性第116-118页
        4.3.6 纳米CaCO_3/LDPE复合材料的结晶性能第118-119页
    4.4 小结第119-121页
第五章 纳米粒子对聚合物增韧增强的机理探讨第121-135页
    5.1 前言第121-123页
    5.2 结晶性聚合物增韧增强机理第123-131页
        5.2.1 层状纳米粒子的增韧增强机理第124-126页
        5.2.2 立方型纳米粒子的增韧增强机理第126-131页
    5.3 非结晶性聚合物增韧增强机理第131-133页
    5.4 小结第133-135页
第六章 结论及其创新第135-140页
    6.1 聚丙烯纳米复合材料的结构与特征第135-137页
    6.2 ABS纳米复合材料的结构与特征第137-138页
    6.3 聚乙烯纳米复合材料的结构与特征第138-139页
    6.4 纳米复合材料的增韧增强机理第139-140页
参考文献第140-146页
致谢第146-147页
研究成果及发表的学术论文第147-150页

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