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POM/HDPE/EVA共混物及其纳米复合材料力学性能的研究

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

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