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聚合物结晶动力学理论和方法研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-13页
第一章 聚合物结晶过程研究概况第13-33页
   ·聚合物的成核过程第13-16页
     ·成核的分类第13-14页
     ·成核热力学第14-15页
     ·成核动力学第15-16页
       ·晶核数目为常数第15页
       ·晶核数目随时间线性增加第15-16页
       ·指数关系第16页
       ·Avrami模型第16页
   ·结晶体线生长速率与温度的关系第16-17页
   ·聚合物等温结晶动力学第17-23页
     ·Avrami理论第18页
     ·Avrami方程第18-19页
     ·聚合物结晶后期动力学过程第19-22页
       ·考虑结晶后期球晶的相互挤撞第19-20页
       ·考虑结晶体生长过程中晶核体积的影响第20页
       ·考虑结晶体生长过程中线生长速率的变化第20-21页
       ·两步结晶模型第21-22页
     ·聚合物结晶后期动力学过程的数据处理第22-23页
   ·聚合物的非等温结晶动力学第23-28页
     ·基于经典结晶理论的方法第23页
     ·基于 Avrami方程的方法第23-25页
     ·基于 Avrami速率方程的方法第25页
     ·基于n级动力学模型的方法第25-27页
       ·动力学结晶能力第25-26页
       ·微分方程第26页
       ·Kissinger方法第26-27页
     ·其它方法第27-28页
   ·影响聚合物结晶过程的因素第28-29页
     ·影响聚合物结晶过程的结构因素第28-29页
     ·聚合物的诱导结晶现象第29页
   ·聚合物结晶过程的测试方法第29-30页
     ·量热法第29-30页
     ·热台偏光显微镜法第30页
     ·小角光散射法第30页
   ·聚合物结晶过程研究领域存在的基本问题第30-31页
   ·本论文研究目标与内容第31-33页
     ·本论文研究目标第31页
     ·本论文研究内容第31-33页
第二章 聚合物非等温结晶动力学模型评价第33-49页
   ·引言第33页
   ·理论部分第33-34页
     ·Ozawa方法第33-34页
     ·Jeziorny方法第34页
     ·Kissinger法第34页
   ·实验部分第34-35页
   ·结果与讨论第35-48页
     ·相对结晶度的导数曲线第35-36页
     ·Ozawa模型评价第36-40页
     ·获取结晶速率参数的新方法第40-43页
     ·Jeziorny模型评价第43-46页
     ·Kissinger模型评价第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第三章 取向聚合物非等温冷结晶过程的动力学方程第49-61页
   ·引言第49页
   ·理论部分第49-51页
   ·实验部分第51-52页
     ·样品第51页
     ·DSC测试第51-52页
     ·模拟实验第52页
     ·计算方法第52页
   ·结果与讨论第52-60页
     ·近似关系式的评价第52-53页
     ·非等温结晶动力学方程的验证第53-55页
     ·从聚合物多重结晶过程的体系解析结晶动力学参数第55-59页
       ·相对结晶度的导数曲线第55页
       ·相对结晶度曲线第55-58页
       ·PET纤维结晶机理分析第58页
       ·结晶速率常数第58-59页
       ·结晶扩散活化能第59页
     ·多解问题第59-60页
   ·本章小节第60-61页
第四章 单轴取向聚对苯二甲酸乙二酯纤维的冷结晶过程模型第61-73页
   ·引言第61页
   ·实验部分第61-63页
     ·样品制备第61-62页
     ·双折射测量第62页
     ·声速测量第62页
     ·宽角 X射线衍射测量第62页
     ·差示扫描量热法第62-63页
   ·结果与讨论第63-70页
     ·拉伸条件的选取第63-65页
     ·拉伸对 PET纤维结晶峰的影响第65-66页
     ·非等温结晶动力学参数第66-67页
     ·结晶机理第67-68页
     ·结晶过程中的结构演变模型第68-69页
     ·结晶速率常数和结晶扩散活化能第69-70页
   ·本章小结第70-73页
第五章 聚合物在柱状体中的结晶过程研究第73-99页
   ·引言第73页
   ·实验部分第73-75页
     ·模拟实验第73-74页
     ·DSC实验第74页
     ·热台偏光显微镜测试第74-75页
     ·结晶动力学参数的计算第75页
   ·结果与讨论第75-97页
     ·圆柱体厚度的影响第75-83页
       ·相对结晶度随时间的变化第75-77页
       ·Avrami图形第77-80页
       ·等温结晶动力学参数第80-82页
       ·线生长速率的计算第82-83页
     ·圆柱体直径的影响第83-89页
       ·相对结晶度随时间的变化第83-85页
       ·Avrami图形第85-86页
       ·结晶动力学参数第86-88页
       ·线生长速率的计算第88-89页
     ·初期转折点的模型预测第89-92页
     ·结晶受限模型的实验验证第92-97页
       ·热台偏光显微镜实验第92-93页
       ·DSC曲线第93页
       ·Avrami图形第93-96页
       ·转折点的模型预测和动力学参数的计算第96-97页
   ·本章小结第97-99页
第六章 结论与展望第99-101页
   ·结论第99-100页
     ·聚合物非等温结晶动力学模型评价第99页
     ·取向聚合物非等温冷结晶过程的动力学方程第99-100页
     ·单轴取向聚对苯二甲酸乙二酯纤维的冷结晶过程模型第100页
     ·聚合物在柱状体中的结晶过程研究第100页
   ·问题与展望第100-101页
参考文献第101-119页
攻读博士学位论文期间发表论文情况第119-121页
致谢第121页

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