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聚乙烯熔体在突变收敛流道挤出口模内流变行为双折射理论与实验研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-32页
   ·引言第15页
   ·聚合物熔体动态流动行为研究进展第15-18页
     ·动态剪切实验研究第16-17页
     ·电磁动态塑化挤出研究第17-18页
   ·聚合物熔体收敛流研究进展第18-21页
   ·流动双折射技术及其应用第21-29页
     ·可视化技术的发展第22-23页
     ·应力光学定律第23-25页
     ·应力光学定律的实验验证第25-27页
     ·流动双折射技术在收敛流研究中的应用第27-29页
     ·流动诱导双折射在结构流变学中的应用第29页
   ·本文的研究意义及内容第29-31页
     ·研究意义第29-30页
     ·研究内容第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第二章 收敛流的双折射理论研究及实验装置设计第32-54页
   ·概述第32-33页
   ·双折射实验原理第33-37页
     ·二维流场的应力光学定律第34-35页
     ·应力光学系数的计算第35-37页
   ·收敛流双折射理论研究第37-43页
     ·流场中拉伸应力的计算第37-40页
     ·动态挤出时双折射条纹的定量表征第40-43页
     ·圆偏振光场中的入口长度测量第43页
   ·混合偏振光场双折射系统设计及剪切应力的计算第43-46页
   ·收敛流入口长度模型的建立第46-51页
     ·入口长度与挤出胀大及入口压力降的关系第47-48页
     ·理论模型的建立第48-51页
   ·流动双折射实验系统的平台构建第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第三章 流动双折射实验第54-77页
   ·实验原料第54-55页
   ·材料流变性能表征第55-72页
     ·高压毛细管流变仪测试第55-60页
     ·Cogswell 模型计算聚乙烯熔体的表观拉伸粘度第60-63页
     ·小幅振荡剪切实验第63-68页
     ·聚乙烯熔体的松弛时间谱计算第68-71页
     ·分子量及其分布第71-72页
   ·实验设备第72-75页
     ·挤出成型机第72-73页
     ·挤出口模第73-75页
   ·实验步骤第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第四章 稳态挤出时聚乙烯熔体的流动行为分析第77-97页
   ·入口长度的计算第77-79页
   ·稳态挤出双折射实验第79-82页
   ·稳态双折射结果与分析第82-83页
     ·涡流区长度第82-83页
     ·入口收敛角第83页
   ·入口长度模型的验证第83-84页
   ·聚乙烯的瞬时拉伸粘度测量第84-94页
     ·拉伸应力的计算第86-89页
     ·熔体的拉伸应变速率第89-92页
     ·熔体的瞬时拉伸粘度第92-94页
   ·流场剪切应力的计算第94-96页
   ·本章小结第96-97页
第五章 动态挤出过程中聚乙烯流动行为的研究第97-126页
   ·概述第97-98页
   ·振动力场对熔体挤出压力的影响第98-100页
   ·振动力场对熔体平均挤出流率的影响第100-101页
   ·振动力场对动态表观粘度的影响第101-104页
   ·振动力场下聚合物熔体流动双折射实验第104-123页
     ·动态流场的双折射测量第104-105页
     ·振动力场对 LDPE 1810D 挤出过程的影响第105-113页
     ·振动力场对 HDPE TR144 挤出过程的影响第113-120页
     ·振动力场对 LDPE 2426K 流动行为的影响第120-123页
   ·振动力场对入口长度的影响第123-124页
   ·本章小结第124-126页
结论与展望第126-129页
 一.结论第126-127页
 二.展望第127-129页
参考文献第129-140页
附录第140-143页
 1.定义子函数 relexation第140-141页
 2.定义主程序第141页
 3.说明第141-143页
攻读博士学位期间取得的研究成果第143-145页
致谢第145-146页
附件第146页

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