摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
符号说明 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
·概述 | 第15-18页 |
·聚甲醛(POM)的性质和应用 | 第15-16页 |
·乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)的性质及其应用 | 第16-17页 |
·HDPE 的性质和应用 | 第17页 |
·纳米碳酸钙的改性性质及其应用 | 第17-18页 |
·国内外研究现状 | 第18-20页 |
·本研究的背景及其意义 | 第20-21页 |
·主要研究内容和方法 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第二章 颗粒改性聚合物材料的力学性能表征 | 第23-33页 |
·聚合物复合材料的弹性模量 | 第23-26页 |
·弹性模量的理论预测模型 | 第23-25页 |
·颗粒改性聚合物复合材料模量的影响因素 | 第25-26页 |
·聚合物复合材料的拉伸强度与断裂伸长率 | 第26-29页 |
·拉伸强度预测模型 | 第27-29页 |
·断裂伸长率 | 第29页 |
·聚合物共混材料增韧机理 | 第29-31页 |
·能量直接吸收理论 | 第29-30页 |
·裂纹核心理论 | 第30页 |
·多重银纹理论 | 第30页 |
·剪切屈服理论 | 第30页 |
·银纹一剪切带理论 | 第30-31页 |
·空穴化理论 | 第31页 |
·无机刚性粒子增韧增强机理 | 第31-32页 |
·冷拉理论 | 第31页 |
·应力(变)诱导结晶效应 | 第31页 |
·空洞化效应 | 第31页 |
·微裂纹效应 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 实验 | 第33-45页 |
·实验原料 | 第33-35页 |
·聚甲醛(POM) | 第33-34页 |
·高密度聚乙烯(HDPE) | 第34页 |
·乙酸-乙酸乙烯酯(EVA) | 第34页 |
·纳米碳酸钙(nano-CaCO_3) | 第34-35页 |
·实验材料的制备 | 第35-39页 |
·实验仪器与设备 | 第35页 |
·材料的配方设计 | 第35-36页 |
·实验材料制备的工艺流程 | 第36页 |
·nano-CaCO_3的表面处理 | 第36页 |
·材料混合 | 第36-37页 |
·挤出造粒 | 第37页 |
·粒料烘干 | 第37-38页 |
·试样备制 | 第38-39页 |
·力学性能的测试 | 第39-43页 |
·冲击性能测试 | 第39-41页 |
·拉伸性能测试 | 第41-42页 |
·弯曲性能测试 | 第42-43页 |
·冲击断面形貌观测 | 第43-44页 |
·测试原理 | 第44页 |
·测试仪器及方法 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 实验结果与讨论 | 第45-68页 |
·弯曲性能 | 第45-48页 |
·弯曲应力与应变曲线 | 第45-46页 |
·弯曲强度 | 第46-47页 |
·弯曲弹性模量 | 第47-48页 |
·拉伸性能 | 第48-61页 |
·拉伸应力与应变曲线 | 第48-51页 |
·拉伸强度 | 第51-53页 |
·拉伸弹性模量 | 第53-56页 |
·拉伸断裂伸长率 | 第56-58页 |
·拉伸速率与拉伸强度的关系 | 第58-60页 |
·拉伸速率与拉伸模量的关系 | 第60-61页 |
·冲击性能 | 第61-67页 |
·简支梁冲击强度 | 第61-62页 |
·悬臂梁冲击强度 | 第62-64页 |
·冲击断面形貌 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 拉伸过程中界面应力的有限元模拟 | 第68-85页 |
·有限元分析方法 | 第68页 |
·概述 | 第68页 |
·基本思想 | 第68页 |
·ANSYS 软件 | 第68-69页 |
·概述 | 第68-69页 |
·基本步骤 | 第69页 |
·聚甲醛/碳酸钙复合材料拉伸载荷下界面应力的数值模拟 | 第69-76页 |
·理论模型 | 第69-70页 |
·有限元分析 | 第70-72页 |
·结果与讨论 | 第72-76页 |
·结论 | 第76页 |
·POM 复合材料拉伸载荷下界面应力的数值模拟 | 第76-84页 |
·理论模型 | 第76-77页 |
·有限元分析 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-84页 |
·结论 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
结论与建议 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附件 | 第96页 |