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水辅混炼挤出促进聚丙烯中膨胀石墨的分散及其机理

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

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