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超高相对分子质量聚乙烯/碳纳米管复合纤维的结构与性能研究

第一章 引言第1-27页
 1.1 超高相对分子质量聚乙烯纤维的发展及用途第14-17页
 1.2 碳纳米管的特性及应用第17-19页
 1.3 聚合物/碳纳米管复合材料研究进展第19-24页
  1.3.1 聚合物/碳纳米管复合材料的制备方法第20-21页
  1.3.2 碳纳米管/聚合物复合材料的性能第21-24页
 1.4 小结第24页
 参考文献第24-27页
第二章 碳纳米管的处理与表征第27-36页
 2.1 实验部分第27-30页
  2.1.1 原料与试剂第27页
  2.1.2 仪器与设备第27页
  2.1.3 碳纳米管的处理第27-29页
   2.1.3.1 碳纳米管的纯化第28页
   2.1.3.2 碳纳米管的功能化第28-29页
  2.1.4 碳纳米管的表征第29-30页
 2.2 结果与讨论第30-34页
  2.2.1 SEM形态研究第30-31页
  2.2.2 TEM形态研究第31-32页
  2.2.3 FTIR结果分析第32-33页
  2.2.4 TGA结果分析第33-34页
 2.3 结论第34页
 参考文献第34-36页
第三章 UHMWPE/CNTs凝胶体系的流变行为研究第36-50页
 3.1 实验部分第36-37页
  3.1.1 原料与试剂第36页
  3.1.2 仪器与设备第36页
  3.1.3 凝胶的制备第36-37页
  3.1.4 样品测试第37页
 3.2 结果与讨论第37-49页
  3.2.1 稳态剪切流动研究第37-47页
   3.2.1.1 UHMWPE/ CNTs凝胶体系的粘性行为第38-41页
   3.2.1.2 粘流活化能第41-43页
   3.2.1.3 非牛顿指数第43-45页
   3.2.1.4 结构粘度指数第45-47页
  3.2.2 动态粘度的研究第47-49页
 3.3 结论第49页
 参考文献第49-50页
第四章 UHMWPE/ CNTs复合萃取丝的结晶行为研究第50-67页
 4.1 实验部分第50-52页
  4.1.1 原料第50页
  4.1.2 仪器与设备第50页
  4.1.3 复合萃取丝的制备第50-52页
   4.1.3.1 初生凝胶纤维的制备第51页
   4.1.3.2 凝胶丝的萃取第51-52页
  4.1.4 样品测试第52页
 4.2 结果与讨论第52-66页
  4.2.1 DSC结果分析第52-61页
   4.2.1.1 冷却速率对结晶行为的影响第52-57页
   4.2.1.2 CNTs含量对 UHMWPE/ CNTs结晶行为的影响第57-61页
  4.2.2 SEM结果分析第61-63页
  4.2.3 POM结果分析第63-66页
 4.3 结论第66页
 参考文献第66-67页
第五章 UHMWPE/ CNTs复合纤维的性能研究第67-83页
 5.1 实验部分第67-69页
  5.1.1 原料第67页
  5.1.2 仪器与设备第67页
  5.1.3 复合纤维的制备第67-68页
  5.1.4 样品测试第68-69页
 5.2 结果与讨论第69-80页
  5.2.1 拉伸倍数对结晶行为的影响第69-73页
  5.2.2 X-射线衍射测试结果分析第73-75页
  5.2.3 TGA结果分析第75-76页
  5.2.4 蠕变测试结果分析第76-78页
   5.2.4.1 蠕变表征量第76-77页
   5.2.4.2 蠕变结果分析第77-78页
  5.2.5 力学性能结果分析第78-80页
   5.2.5.1 力学性能表征物理量第78-79页
   5.2.5.2 CNTs含量对 UHMWPE/ CNTs力学性能的影响第79-80页
 5.3 结论第80-81页
 参考文献第81-83页

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