摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 聚合物/膨胀石墨复合材料研究进展概述 | 第11-16页 |
1.1.1 制备方法 | 第12-13页 |
1.1.2 复合材料的性能 | 第13-16页 |
1.2 水辅混炼挤出研究现状 | 第16-22页 |
1.2.1 加工方式与参数的研究 | 第17-18页 |
1.2.2 聚合物基复合材料的性能 | 第18-20页 |
1.2.3 水辅混炼挤出促进填料分散的作用机理 | 第20-22页 |
1.3 挤出过程中的可视化研究概述 | 第22-23页 |
1.4 本论文的研究内容和意义 | 第23-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.2 研究意义 | 第24-25页 |
第二章 实验原料和设备 | 第25-28页 |
2.1 研究路线 | 第25-26页 |
2.2 实验原料 | 第26页 |
2.3 实验设备 | 第26-28页 |
第三章 水对PP熔体流变性能的影响 | 第28-35页 |
3.1 水对PP熔体剪切黏度的影响 | 第28-29页 |
3.2 高压水环境下PP熔体的流变行为 | 第29-34页 |
3.2.1 测试方法 | 第30-31页 |
3.2.2 不同温度条件下水对PP流变性能的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 剪切作用下水对PP熔体黏度的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 不同压力条件下水对PP熔体黏度的影响 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 水辅混炼挤出螺杆的组合 | 第35-50页 |
4.1 数学模型 | 第35-36页 |
4.1.1 基本假设 | 第35页 |
4.1.2 基本方程 | 第35-36页 |
4.1.3 本构模型 | 第36页 |
4.2 几何模型 | 第36-38页 |
4.2.1 几何建模和网格划分 | 第36-37页 |
4.2.2 边界条件 | 第37-38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-41页 |
4.3.1 压力场 | 第38-40页 |
4.3.2 速度场 | 第40-41页 |
4.4 水辅混炼挤出螺杆的组合 | 第41-46页 |
4.4.1 水辅混炼挤出对螺杆结构的要求 | 第41-42页 |
4.4.2 螺杆元件的组合 | 第42-43页 |
4.4.3 组合螺杆元件的压力场 | 第43-45页 |
4.4.4 组合螺杆元件中熔体的混炼指数 | 第45-46页 |
4.5 水对混炼挤出的影响 | 第46-49页 |
4.5.1 挤出过程中挤出机的功耗 | 第46页 |
4.5.2 挤出熔体中粒子的分布和挤出过程中组合螺杆元件的混炼指数 | 第46-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 水辅混炼挤出中水滴形变的可视化观察与分析 | 第50-57页 |
5.1 可视化装置的设计 | 第50-53页 |
5.1.1 可视化机筒的设计要求 | 第50页 |
5.1.2 可视化装置的结构 | 第50-51页 |
5.1.3 可视化机筒的参数 | 第51-53页 |
5.2 可视化观察的系统和步骤 | 第53-54页 |
5.3 可视化结果与讨论 | 第54-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 PP/EG复合材料的水辅混炼挤出及其结构与性能 | 第57-78页 |
6.1 样品制备 | 第57-59页 |
6.2 样品测试与表征 | 第59-61页 |
6.2.1 热性能测试 | 第59页 |
6.2.2 微观结构 | 第59-60页 |
6.2.3 流变性能 | 第60页 |
6.2.4 力学性能 | 第60页 |
6.2.5 傅里叶红外光谱(FTIR)测试 | 第60-61页 |
6.2.6 电性能 | 第61页 |
6.3 热性能 | 第61-64页 |
6.4 微观结构 | 第64-66页 |
6.5 结晶行为 | 第66-68页 |
6.6 流变性能 | 第68-71页 |
6.7 动态力学性能 | 第71-72页 |
6.8 力学性能 | 第72页 |
6.9 热导率提高的机理 | 第72-75页 |
6.10 电性能 | 第75-77页 |
6.11 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附件 | 第92页 |