摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
1 引言 | 第11-22页 |
·概述 | 第11-14页 |
·碳纤维CF | 第11页 |
·高密度聚乙烯HDPE | 第11-12页 |
·空心玻璃微珠HGB | 第12-13页 |
·纳米级碳酸钙CaCO_3 | 第13页 |
·乙烯-辛烯共聚物POE | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-19页 |
·界面性能 | 第15-16页 |
·增强研究 | 第16页 |
·增韧研究 | 第16-19页 |
·研究目标和研究方法 | 第19-22页 |
2 实验部分 | 第22-29页 |
·主要原料 | 第22页 |
·实验设备 | 第22页 |
·物料混炼及试样制备工艺 | 第22-25页 |
·混炼工艺 | 第23-24页 |
·粉碎工艺 | 第24页 |
·注射成型工艺及样条制备 | 第24-25页 |
·性能测试方法 | 第25-29页 |
·拉伸性能 | 第25页 |
·弯曲性能 | 第25-26页 |
·冲击性能 | 第26-27页 |
·耐热性能 | 第27页 |
·流动性能 | 第27页 |
·结构形态表征 | 第27页 |
·差示扫描量热分析 | 第27-29页 |
3 HDPE/CF二元复合材料的制备及性能研究 | 第29-39页 |
·样条制备 | 第29页 |
·备料 | 第29页 |
·共混 | 第29页 |
·粉碎片料 | 第29页 |
·注射制备样条 | 第29页 |
·HDPE/CF二元复合材料的结构与性能 | 第29-37页 |
·拉伸性能 | 第29-30页 |
·弯曲性能 | 第30-31页 |
·冲击性能 | 第31-32页 |
·熔体流动速率 | 第32-33页 |
·耐热性能 | 第33页 |
·断面微观形貌SEM分析 | 第33-35页 |
·差示扫描量热DSC分析 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
4 相容剂PE-g-MAH对HDPE/CF二元复合体系力学性能的影响 | 第39-46页 |
·配方设计 | 第39页 |
·试样制备 | 第39页 |
·PE-g-MAH对HDPE/CF二元复合体系韧性的影响 | 第39-40页 |
·PE-g-MAH对HDPE/CF二元复合体系刚性的影响 | 第40-41页 |
·断面微观形貌SEM分析 | 第41-43页 |
·差示扫描量热DSC分析 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
5 不同增韧剂对HDPE/CF复合体系力学性能的影响 | 第46-61页 |
·HGB对HDPE/CF复合体系力学性能的影响 | 第46-51页 |
·HGB预处理 | 第46页 |
·试样制备 | 第46页 |
·拉伸和弯曲强度 | 第46-47页 |
·冲击强度 | 第47-48页 |
·断面微观形貌SEM分析 | 第48-49页 |
·相容剂PE-g-MAH对三元复合体系力学性能的影响 | 第49-51页 |
·CaCO_3对HDPE/CF复合体系力学性能的影响 | 第51-55页 |
·配方设计 | 第51-52页 |
·试样制备 | 第52页 |
·拉伸和弯曲强度 | 第52-53页 |
·冲击强度 | 第53页 |
·断面微观形貌SEM分析 | 第53-55页 |
·乙烯-辛烯共聚物POE对HDPE/CF复合体系力学性能的影响 | 第55-57页 |
·配方设计 | 第55页 |
·试样制备 | 第55-56页 |
·拉伸和弯曲强度 | 第56页 |
·冲击强度和断裂伸长率 | 第56-57页 |
·不同增韧剂对HDPE/CF复合体系力学性能的影响比较分析 | 第57-59页 |
·不同增韧剂对HDPE/CF复合体系韧性的影响 | 第57-58页 |
·不同增韧剂对HDPE/CF复合体系刚性的影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
6 HDPE/CF/CaC03/PE-g-MAH四元复合材料的配方及性能研究 | 第61-69页 |
·实验部分 | 第61-62页 |
·主要原材料 | 第61页 |
·配方设计 | 第61页 |
·试样制备 | 第61-62页 |
·结果与分析 | 第62-64页 |
·正交实验结果与极差分析结果 | 第62-63页 |
·各因素对共混体系力学性能的影响 | 第63-64页 |
·最优工艺条件的确定 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
7 总结 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第74页 |