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气体辅助注射成型制品形态结构及性能

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-12页
1.前言第12-49页
   ·气体辅助注射成型概述第12-27页
     ·气体辅助注射成型的起源第12页
     ·GAIM的基本原理、所需设备及工艺特征第12-16页
       ·GAIM基本原理第12-13页
       ·GAIM的主要设备第13-15页
       ·GAIM的工艺分类第15-16页
     ·GAIM技术的发展第16-20页
     ·GAIM工艺的优缺点第20-21页
       ·GAIM工艺的优点第20-21页
       ·GAIM工艺的缺点第21页
     ·GAIM的主要应用领域第21-22页
     ·GAIM的研究进展第22-27页
       ·GAIM充模过程数值模拟第22-24页
       ·GAIM工艺参数和制品的宏观性能第24-25页
       ·GAIM工艺过程中的形态结构演变第25-27页
   ·聚合物成型加工过程中形态和结构的演变第27-40页
     ·聚合物在加工过程中的结晶行为第27-31页
       ·纯结晶性聚合物的结晶行为第27-30页
       ·聚合物共混物及其复合材料的结晶行为第30-31页
     ·成型加工过程中不相容共混物相形态演化第31-36页
       ·成型加工过程中相形态演化理论第31-32页
       ·成型加工过程中分散相尺寸预测第32-34页
       ·成型加工过程中分散相形变行为第34-36页
     ·成型加工过程中形态结构演化实验研究第36-40页
       ·注射成型工艺过程中共混物的形态演化第36-39页
       ·玻纤在注射成型工艺过程中的取向行为第39-40页
   ·选题的目的、意义及研究内容第40-42页
     ·选题的目的和意义第40-41页
     ·研究内容第41-42页
 参考文献第42-49页
2.GAIM充模过程的CAE研究第49-79页
   ·GAIM数值模型的建立第49-54页
     ·等效圆管内的熔体流动模型第50页
     ·充填过程中的数学模型第50-52页
     ·等效圆柱的数学模型第52-54页
   ·粘度数学模型第54页
   ·数值模拟实现第54-64页
     ·压力场求解第55-58页
     ·温度场的求解第58-61页
     ·移动界面的跟踪算法第61-62页
     ·数值稳定性分析第62-64页
   ·模拟过程第64-67页
     ·模拟前处理第64-66页
     ·运算求解第66页
     ·模拟后处理第66-67页
   ·结果和讨论第67-77页
     ·速度场和剪切速率场变化第67-73页
       ·短射(Short-shot)和气体穿透(Gaspenetration)过程中速度和剪切速率场第67-69页
       ·CIM充模(Meltfilling)过程中的速率和剪切速率第69-70页
       ·短射、气体穿透以及CIM充模过程中速率和剪切速率场的异同第70-71页
       ·短射、气体穿透以及CIM充模过程中速率和剪切速率场异同的机理第71-73页
     ·温度场的变化及其机理第73-77页
       ·短射和气体穿透过程中温度场的变化第73-74页
       ·CIM工艺过程中温度场的变化第74-75页
       ·短射、气体穿透和CIM填充工艺过程中温度场变化的异同点第75-76页
       ·短射、气体穿透和CIM填充工艺过程中温度场变化的机理第76-77页
     ·浇口处的压力变化及其机理第77页
   ·结论第77-78页
 参考文献第78-79页
3.工艺参数对气体穿透行为的影响第79-87页
   ·实验部分第80页
     ·实验用原料第80页
     ·成型设备第80页
     ·试样成型和测试第80页
   ·结果与讨论第80-85页
   ·结论第85-86页
 参考文献第86-87页
4.聚烯烃GAIM制品的形态结构和性能第87-120页
   ·实验部分第88-90页
     ·原料第88页
     ·成型设备第88-89页
     ·形态表征第89页
     ·热分析第89页
     ·X衍射分析第89页
     ·力学性能表征第89-90页
   ·结果与讨论第90-117页
     ·HDPE和iPP制品的形态结构和形成机制第90-110页
       ·HDPE制品的形态结构和形成机制第90-98页
       ·iPP制品的形态结构和形成机制第98-110页
     ·HDPE和iPP制品的力学行为第110-117页
       ·HDPE制品的力学行为第110-114页
       ·iPP制品的力学行为第114-117页
   ·结论第117-118页
 参考文献第118-120页
5.PC/PE共混物GAIM制品的形态和性能第120-153页
   ·试验部分第121-122页
     ·主要原料第121页
     ·共混物及试样制备第121-122页
     ·形貌观察第122页
     ·热分析第122页
     ·力学性能测试第122页
   ·结果与讨论第122-151页
     ·相形态结构演化第122-137页
       ·挤出物中的相形态第122-123页
       ·短射制品中的相形态第123-125页
       ·CIM制品中的相形态第125-127页
       ·GAIM制品中的相形态第127-137页
     ·GAIM制品中的横晶形成及机理第137-142页
     ·GAIM制品中的力学性能第142-151页
       ·GAIM制品的拉伸性能第142-148页
       ·GAIM制品的冲击性能第148-151页
   ·结论第151-152页
 参考文献第152-153页
6.GF增强尼龙66和聚丙烯复合材料的形态结构和性能第153-174页
   ·实验部分第154-155页
     ·材料第154页
     ·GAIM和CIM制品制备第154页
     ·形态观察第154页
     ·拉伸和冲击测试第154-155页
   ·结果与讨论第155-171页
     ·GF在PA66/GF和/PPGF制品中的取向及机理第155-169页
       ·GF在PA66/GF制品中的形态第155-159页
       ·GF在PP/GF制品中的形态第159-169页
     ·PA66/GF和PP/GF制品中的力学性能第169-171页
       ·PA66/GF制品中的力学性能第169-170页
       ·PP/GF制品的力学性能第170-171页
   ·结论第171-172页
 参考文献第172-174页
7.结论及进一步工作设想第174-177页
   ·结论第174-175页
   ·进一步工作设想第175-177页
攻读博士学位期间发表和待发表学术论文及参与的科研项目第177-180页
致谢第180页

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