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HDPE多元复合体系挤出性能研究

摘要第13-14页
ABSTRACT第14-16页
第1章 绪论第17-27页
    1.1 HDPE材料及其应用第17-18页
    1.2 HDPE改性方法第18-21页
        1.2.1 增强改性第18-19页
        1.2.2 增韧改性第19-20页
        1.2.3 挤出制品主要性能指标第20-21页
    1.3 挤出工艺影响因素第21-22页
        1.3.1 挤出温度第21页
        1.3.2 挤出速率第21-22页
        1.3.3 机头压力第22页
    1.4 HDPE复合材料研究进展及存在的问题第22-24页
        1.4.1 二元复合体系第22-23页
        1.4.2 多元复合体系第23-24页
        1.4.3 现有问题及发展趋势第24页
    1.5 课题研究的意义及主要内容第24-27页
第2章 HDPE/无机粒子复合体系挤出性能研究第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 HDPE/无机粒子复合体系制备第27-29页
        2.2.1 实验原料第27页
        2.2.2 样品制备第27-29页
    2.3 性能表征第29-30页
        2.3.1 拉伸性能测试第29-30页
        2.3.2 缺口冲击试验第30页
        2.3.3 扫描电镜测试(SEM)第30页
        2.3.4 差示扫描量热测试(DSC)第30页
    2.4 结果分析与讨论第30-38页
        2.4.1 不同粒度HDPE/CaCO_3复合体系的力学性能第30-34页
        2.4.2 HDPE/CaCO_3复合体系结晶能力第34-35页
        2.4.3 粒子形态不同的HDPE/无机粒子复合体系力学性能第35-37页
        2.4.4 HDPE/无机粒子复合体系挤出性能比较第37-38页
    2.5 小结第38-41页
第3章 HDPE/LLDPE/无机粒子复合体系制备与挤出性能研究第41-55页
    3.1 引言第41页
    3.2 HDPE/LLDPE复合体系制备第41-43页
        3.2.1 实验原料第41-42页
        3.2.2 样品制备第42-43页
    3.3 性能表征第43-44页
        3.3.1 熔体流动速率测定第43页
        3.3.2 X射线衍射测试第43页
        3.3.3 拉伸性能测试第43页
        3.3.4 缺口冲击试验第43-44页
        3.3.5 扫描电镜测试第44页
        3.3.6 差示扫描量热测试第44页
    3.4 结果分析与讨论第44-53页
        3.4.1 HDPE/LLDPE挤出样品力学性能第44-46页
        3.4.2 HDPE/LLDPE增强增韧机理第46-50页
        3.4.3 HDPE/LLDPE/CaCO_3复合体系力学性能第50-51页
        3.4.4 HDPE/LLDPE/Talc复合体系力学性能第51-52页
        3.4.5 HDPE/LLDPE/无机粒子复合体系增韧机理第52-53页
    3.5 小结第53-55页
第4章 HDPE/LLDPE/无机粒子复合体系界面改性研究第55-67页
    4.1 引言第55页
    4.2 界面改性三元复合体系样品制备第55-56页
        4.2.1 实验原料第55-56页
        4.2.2 样品制备第56页
    4.3 性能测试第56-57页
        4.3.1 红外光谱测试第56页
        4.3.2 拉伸性能测试第56页
        4.3.3 缺口冲击试验第56页
        4.3.4 扫描电镜测试第56-57页
        4.3.5 差示扫描量热测试第57页
    4.4 结果分析与讨论第57-65页
        4.4.1 偶联剂改性方法的选择第57-59页
        4.4.2 偶联剂的选择第59-60页
        4.4.3 偶联剂作用机理分析第60-63页
        4.4.4 界面改性复合体系力学性能第63-65页
    4.5 小结第65-67页
第5章 HDPE/LLDPE/CaCO_3/Talc四元复合体系挤出性能研究第67-79页
    5.1 引言第67页
    5.2 四元复合体系样品制备第67-68页
        5.2.1 实验原料第67-68页
        5.2.2 样品制备第68页
    5.3 性能表征第68-69页
        5.3.1 热失重测试(TGA)第68页
        5.3.2 X射线衍射测试第68页
        5.3.3 拉伸性能测试第68-69页
        5.3.4 缺口冲击试验第69页
        5.3.5 扫描电镜测试第69页
        5.3.6 差示扫描量热测试第69页
    5.4 结果与讨论第69-76页
        5.4.1 不同配比四元复合体系的力学性能第69-73页
        5.4.2 不同配比四元复合体系的热性能第73页
        5.4.3 工艺参数对复合体系力学性能的影响第73-76页
    5.5 小结第76-79页
第6章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
攻读硕士期间发表论文和参与的科研项目第89-90页
学位论文评阅及答辩情况表第90页

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