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石墨烯/聚丙烯纳米复合材料流变和力学性能及增强增韧机理研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 概述第12-15页
        1.1.1 聚丙烯性质及其应用第12-13页
        1.1.2 石墨烯性质及其应用第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-21页
        1.2.1 聚丙烯的改性第15-17页
        1.2.2 石墨烯增强聚合物的制备方法第17-18页
        1.2.3 石墨烯增强聚合物复合材料的力学性能第18-19页
        1.2.4 聚丙烯基复合材料的流变行为第19-20页
        1.2.5 无机粒子增强增韧聚合物机理第20-21页
    1.3 研究的背景与意义第21-23页
    1.4 研究的内容与方法第23-24页
    1.5 研究方案流程第24-25页
第二章 材料制备与测试第25-39页
    2.1 概述第25页
    2.2 实验原料第25-27页
        2.2.1 聚丙烯第25页
        2.2.2 石墨烯第25-27页
        2.2.3 复合材料配方第27页
    2.3 实验设备和仪器第27-28页
    2.4 复合材料制备工艺第28页
    2.5 实验测试原理及方法第28-38页
        2.5.1 拉伸力学性能测试第28-30页
        2.5.2 弯曲力学性能测试第30-31页
        2.5.3 冲击力学性能测试第31-34页
            2.5.3.1 悬臂梁冲击力学性能测试第32-34页
            2.5.3.2 简支梁冲击力学性能测试第34页
        2.5.4 冲击断面形貌观测第34-35页
        2.5.5 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料熔体流变测试第35-37页
        2.5.6 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料熔体挤出胀大行为测试第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料的力学性能第39-66页
    3.1 概述第39页
    3.2 拉伸性能第39-50页
        3.2.1 拉伸应力与应变曲线第39-44页
            3.2.1.1 PP/G1体系的拉伸应力与应变曲线第39-41页
            3.2.1.2 PP/G2体系的拉伸应力与应变曲线第41-43页
            3.2.1.3 PP/G3体系的拉伸应力与应变曲线第43-44页
        3.2.2 拉伸弹性模量第44-46页
            3.2.2.1 石墨烯含量对拉伸弹性模量的影响第44-45页
            3.2.2.2 拉伸速率对拉伸弹性模量的影响第45-46页
        3.2.3 拉伸强度第46-47页
        3.2.4 拉伸断裂强度第47-49页
        3.2.5 拉伸断裂伸长率第49-50页
    3.3 弯曲性能第50-55页
        3.3.1 弯曲应力应变曲线第51-52页
        3.3.2 弯曲模量第52-54页
        3.3.3 弯曲强度第54-55页
    3.4 冲击性能第55-58页
        3.4.1 悬臂梁无缺口冲击强度第55-56页
        3.4.2 悬臂梁缺口冲击强度第56-57页
        3.4.3 简支梁缺口冲击强度第57-58页
    3.5 冲击断面形貌第58-64页
        3.5.1 PP/G1体系SEM第58-60页
        3.5.2 PP/G2体系SEM第60-62页
        3.5.3 PP/G3体系SEM第62-64页
    3.6 本章小结第64-66页
第四章 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料的流变行为第66-80页
    4.1 概述第66页
    4.2 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料的流动性第66-72页
        4.2.1 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料熔体流动曲线第66-68页
        4.2.2 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料剪切黏度与剪切速率的关系第68页
        4.2.3 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料剪切黏度与温度的关系第68-70页
        4.2.4 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料剪切黏度与GNPs含量的关系第70-71页
        4.2.5 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料熔体压力降与剪切速率的关系第71页
        4.2.6 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料熔体压力降与GNPs含量的关系第71-72页
    4.3 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料的挤出胀大行为第72-79页
        4.3.1 挤出胀大比对温度的依赖性第72-74页
        4.3.2 挤出胀大比与剪切应力和剪切速率的关系第74-78页
        4.3.3 挤出胀大比与GNPs含量的关系第78-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 石墨烯增强聚合物复合材料拉伸弹性模量及预测第80-89页
    5.1 概述第80页
    5.2 现有弹性模量方程第80-83页
        5.2.1 混合法则第80-81页
        5.2.2 Halpin-Tsai方程第81-83页
    5.3 石墨烯增强聚合物的弹性模量模型第83-86页
        5.3.1 石墨烯/聚合物复合材料单元模型第83-84页
        5.3.2 拉伸力学模型第84-85页
        5.3.3 拉伸弹性模量方程第85-86页
    5.4 弹性模量的实验验证第86-88页
        5.4.1 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料实验验证第86-87页
        5.4.2 石墨烯/环氧树脂纳米复合材料实验验证第87-88页
    5.5 本章小结第88-89页
第六章 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料增强增韧机理第89-99页
    6.1 概述第89页
    6.2 聚合物复合材料的增强增韧影响因素第89页
    6.3 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料的增强机理第89-94页
        6.3.1 增强理论的一般描述第89-91页
        6.3.2 引入界面层强度的拉伸强度公式第91页
        6.3.3 拉伸强度的方程预测值与实验测试值的比较第91-92页
        6.3.4 GNPs增强PP的机理分析第92-94页
    6.4 石墨烯/聚丙烯纳米复合材料的增韧机理第94-98页
        6.4.1 无机填料增韧理论的一般论述第94-96页
        6.4.2 GNPs增韧PP的机理分析第96-98页
    6.5 本章小结第98-99页
结论与建议第99-102页
参考文献第102-112页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第112-113页
致谢第113-114页
附件第114页

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