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利用塑料加工方法制备超细金属纤维和颗粒的方法及应用

学位论文数据集第1-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-16页
第一章 绪论第16-42页
   ·聚合物在塑料加工过程中的结构形态变化第16-19页
     ·聚合物的取向第16-17页
     ·取向对聚合物材料性能的影响第17页
     ·取向对聚合物基体中填料分布的影响第17-19页
   ·金属纤维和颗粒的制备及应用第19-24页
     ·金属纤维的制备第19-22页
     ·金属纤维的应用第22-23页
     ·超细金属颗粒的制备第23-24页
     ·超细金属颗粒的应用第24页
   ·低熔点合金的研究进展第24-30页
     ·低熔点合金的分类第24-25页
     ·低熔点合金的制备方法和用途第25-26页
     ·低熔点合金在导电聚合物复合材料制备中的应用第26-30页
   ·全硫化热塑性弹性体的应用及研究进展第30-33页
     ·全硫化热塑性弹性体的制备方法及应用第30-31页
     ·导电全硫化热塑性弹性体的研究进展第31-33页
   ·本课题的研究目的及主要研究内容第33-35页
     ·本课题的研究目的与创新点第33-34页
     ·本课题的研究内容第34-35页
 参考文献第35-42页
第二章 熔融加工对聚合物基体中低熔点合金分散效果的影响第42-64页
   ·引言第42-43页
   ·实验方法第43-44页
     ·实验原料及设备第43页
     ·PP与Sn-Bi合金熔融共混第43-44页
   ·表征方法第44页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第44页
     ·差示扫描量热仪(DSC)第44页
   ·PP/Sn-Bi共混物中Sn-Bi合金的分散状况的研究第44-49页
   ·LMPA在PP中分散状况的改善方法第49-62页
     ·PP的熔体粘度对LMPA分散状况的影响第49-54页
     ·纳米填料对BOPP中LMPA分散状况的影响第54-62页
   ·小结第62-63页
 参考文献第63-64页
第三章 机头拉伸对聚合物基体中低熔点合金分散状况的影响第64-92页
   ·引言第64-65页
   ·实验方法第65-67页
     ·实验原料及设备第65页
     ·聚合物/LMPA复合纤维的固相拉伸方法第65-66页
     ·采用机头拉伸工艺制备聚合物/LMPA复合纤维的方法第66-67页
   ·表征方法第67页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第67页
     ·纳米X射线断层扫描成像(Nano-CT)第67页
     ·偏光显微镜(PLM)第67页
   ·机头拉伸对不同聚合物基体中LMPA分散状况的影响第67-82页
     ·机头拉伸对LLDPE/LMPA复合纤维中LMPA分散状况的影响第67-69页
     ·机头拉伸工艺对PP/LMPA复合纤维中LMPA分散状况的影响第69-76页
     ·机头拉伸工艺对PP/PE/LMPA复合纤维中LMPA分散状况的影响第76-78页
     ·机头拉伸工艺对PP/HDPE-g-MAH/LMPA复合纤维中LMPA分散状况的影响第78-79页
     ·机头拉伸工艺对尼龙6/LMPA复合纤维中LMPA分散状况的影响第79-81页
     ·机头拉伸工艺对PVA/LMPA复合纤维中LMPA分散状态的影响第81-82页
   ·固相拉伸对聚合物/LMPA复合纤维中LMPA颗粒形状的影响第82-86页
     ·固相拉伸对PP/LMPA复合纤维中LMPA颗粒形状的影响第82-84页
     ·固相拉伸对PP/HDPE-g-MAH/LMPA复合纤维中LMPA颗粒形状的影响第84-86页
   ·LMPA在不同聚合物基体中的变形机理第86-88页
   ·小结第88-90页
 参考文献第90-92页
第四章 超细金属纤维及颗粒的制备第92-124页
   ·引言第92-94页
   ·实验方法第94-96页
     ·实验原料及设备第94-95页
     ·超细LMPA纤维的制备第95页
     ·超细LMPA颗粒的制备第95-96页
   ·表征方法第96-97页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第96-97页
     ·纳米X射线分层扫描州ano-CT)第97页
   ·超细LMPA纤维制备工艺的研究第97-111页
     ·超细Sn-Pb-Ag合金纤维制备工艺的研究第97-110页
     ·超细Sn-Pb合金纤维制备工艺的研究第110-111页
   ·超细LMPA颗粒制备工艺的研究第111-120页
     ·Sn-Bi合金颗粒在LLDPE/Sn-Bi复合纤维中的分布第112-114页
     ·Sn-Bi合金颗粒在PP/HDPE-g-MAH/Sn-Bi复合纤维中的分布第114-115页
     ·Sn-Pb-Ag合金颗粒在LLDPE/Sn-Pb-Ag复合纤维中的分布第115-120页
   ·小结第120-122页
 参考文献第122-124页
第五章 超细金属颗粒的应用第124-142页
   ·引言第124-125页
   ·实验方法第125-127页
     ·实验原料及设备第125页
     ·PE/LMPA二元复合材料的制备方法第125-126页
     ·PE/LMPA/nano-filler三元复合材料的制备方法第126页
     ·PE/ENP/LMPA全硫化热塑性弹性体的制备方法第126-127页
   ·表征方法第127-128页
     ·扫描电子显微镜表征(SEM)第127页
     ·透射电子显微镜表征(TEM)第127页
     ·电阻的测定第127-128页
   ·LMPA颗粒粒径对PE/LMPA复合材料导电性的影响第128-135页
     ·拉伸次数对PE/LMPA复合纤维中LMPA颗粒分散粒径的影响第128-129页
     ·纳米填料对PE/LMPA复合纤维中LMPA颗粒分散粒径的影响第129-131页
     ·纳米填料帮助LMPA分散的机理第131-133页
     ·复合材料的导电性能研究第133-135页
   ·LMPA颗粒粒径对PE/LMPA全硫化热塑性弹性体导电性的影响第135-138页
     ·全硫化热塑性弹性体导电性能的研究第135-137页
     ·纳米填料改善全硫化热塑性弹性体导电性的机理第137-138页
   ·小结第138-140页
 参考文献第140-142页
第六章 结论第142-144页
研究成果及发表的学术论文第144-146页
致谢第146-148页
作者和指导教师简介第148-149页
附件第149-150页

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