学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-36页 |
1.1 PS纳米复合材料 | 第16-21页 |
1.1.1 nano-CaCO_3/PS复合材料 | 第16-19页 |
1.1.1.1 无皂乳液聚合法 | 第17页 |
1.1.1.2 熔融挤出法 | 第17-18页 |
1.1.1.3 原位聚合法 | 第18页 |
1.1.1.4 溶液成膜法 | 第18-19页 |
1.1.2 LDHs/PS复合材料 | 第19-21页 |
1.1.2.1 水滑石的性质 | 第19页 |
1.1.2.2 LDHs/PS复合材料的制备与性质 | 第19-21页 |
1.2 原位气泡拉伸法的研究背景 | 第21-34页 |
1.2.1 原位气泡拉伸法的提出 | 第21页 |
1.2.2 原位气泡拉伸法制备聚合物纳米复合材料的机理 | 第21-23页 |
1.2.3 影响ISBS发泡的因素 | 第23-29页 |
1.2.3.1 发泡剂的含量的影响 | 第23-24页 |
1.2.3.2 熔体流动速率的影响 | 第24-25页 |
1.2.3.3 加工工艺条件的影响 | 第25-29页 |
1.2.4 ISBS法主要研究成果 | 第29-34页 |
1.2.4.1 无机粒子在聚合物熔体中分散的动力学模型 | 第29-30页 |
1.2.4.2 已分散纳米颗粒再团聚的逾渗模型 | 第30-31页 |
1.2.4.3 分散相统计粒径及粒径分布的表征方法 | 第31页 |
1.2.4.4 ISBS法制备聚合物纳米复合材料后的消泡方法 | 第31-33页 |
1.2.4.5 ISBS法制备纳米复合材料的研究 | 第33-34页 |
1.3 论文主要内容和创新点 | 第34-36页 |
1.3.1 研究主要内容 | 第34-35页 |
1.3.2 创新点 | 第35-36页 |
第二章 原位气泡拉伸法制备nano-CaCO_3/PS纳米复合材料的研究 | 第36-54页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 实验部分 | 第36-39页 |
2.2.1 主要原料 | 第36-37页 |
2.2.2 主要设备及分析测试仪器 | 第37页 |
2.2.3 样品的制备 | 第37-38页 |
2.2.4 性能表征 | 第38-39页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第39-52页 |
2.3.1 PS树脂及复合材料熔体流动速率的研究 | 第39-40页 |
2.3.2 nano-CaCO_3对PS流动性的影响 | 第40-41页 |
2.3.3 液体石蜡对PS树脂的流动性影响 | 第41-42页 |
2.3.4 AC发泡剂对ISBS发泡效果的影响 | 第42-44页 |
2.3.5 加工工艺条件对ISBS分散的影响 | 第44-48页 |
2.3.5.1 螺杆转速的影响 | 第44-46页 |
2.3.5.2 停留时间的影响 | 第46-47页 |
2.3.5.3 双螺杆挤出机消泡效果的研究 | 第47-48页 |
2.3.6 nano-CaCO_3/PS纳米复合材料力学性能的研究 | 第48-52页 |
2.4 结论 | 第52-54页 |
第三章 一步原位气泡拉伸法制备LDHs/PS纳米复合材料的研究 | 第54-74页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 实验部分 | 第54-56页 |
3.2.1 主要原料 | 第54页 |
3.2.2 主要设备及分析测试仪器 | 第54-55页 |
3.2.3 样品的制备 | 第55-56页 |
3.2.4 性能表征 | 第56页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第56-72页 |
3.3.1 LDHs对PS流动性的影响 | 第56-57页 |
3.3.2 ISBS法对LDHs分散效果的影响 | 第57-61页 |
3.3.3 消泡过程对LDHs分散的影响 | 第61-62页 |
3.3.4 LDHs/PS纳米复合材料的力学性能分析 | 第62-66页 |
3.3.5 不同次数热历程对PS树脂流动性、分子量、力学性能的影响 | 第66-68页 |
3.3.6 熔体流动速率对复合材料性能的影响 | 第68-72页 |
3.4 结论 | 第72-74页 |
第四章 结论与展望 | 第74-76页 |
4.1 结论 | 第74-75页 |
4.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及发表的论文 | 第84-86页 |
作者和导师简介 | 第86-87页 |
附件 | 第87-88页 |