摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
1 前言 | 第8-24页 |
·形状记忆高分子材料概述 | 第8-9页 |
·TSMP的记忆机理和理论分析 | 第9-11页 |
·记忆机理 | 第9-10页 |
·理论分析 | 第10-11页 |
·TSMP的研究现状 | 第11-18页 |
·热固性TSMP | 第12-15页 |
·热塑性TSMP | 第15-18页 |
·TSMP的应用及发展前景 | 第18-20页 |
·TSMP的应用 | 第18页 |
·TSMP的潜在应用 | 第18-20页 |
·TSMP的发展趋势 | 第20页 |
·PE/PET共混合金的研究现状 | 第20-22页 |
·共混改性概述 | 第20页 |
·PE、PET及其共混合金的基本性能 | 第20-21页 |
·增容技术的研究现状 | 第21-22页 |
·本论文的研究内容 | 第22页 |
·本论文的研究目的与意义 | 第22-24页 |
2 材料与方法 | 第24-29页 |
·原料与设备 | 第24-25页 |
·主要原料 | 第24页 |
·主要设备 | 第24-25页 |
·试样制备 | 第25-26页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金试样的制备 | 第25页 |
·HDPE/PET/HDPE-g-GMA共混合金试样的制备 | 第25-26页 |
·分析与性能测试 | 第26-29页 |
·接枝率的测定 | 第26页 |
·力学性能测试 | 第26页 |
·形状记忆性能测试 | 第26-27页 |
·熔体流动速率(MFR)测试 | 第27页 |
·加工流变性能测试 | 第27页 |
·红外光谱(FTIR)分析 | 第27页 |
·动态力学性能(DMA)分析 | 第27-28页 |
·扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第28页 |
·差示扫描量热法(DSC)分析 | 第28页 |
·维卡软化点测试 | 第28-29页 |
3 结果与讨论 | 第29-61页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金体系 | 第29-50页 |
·HDPE/PET/EBAGMA三元共混合金基体配比的选择 | 第29页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的FTIR表征 | 第29-30页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的动态力学性能 | 第30-32页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的形状记忆性能 | 第32-37页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的力学性能 | 第37-39页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的形态结构 | 第39-41页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的加工和流变性能 | 第41-49页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的结晶性能 | 第49页 |
·HDPE/PET/EBAGMA共混合金的维卡软化点 | 第49-50页 |
·HDPE/PET/HDPE-g-GMA共混合金体系 | 第50-57页 |
·HDPE-g-GMA及HDPE-g-(GMA-co-St)的FTIR表征 | 第50-51页 |
·不同接枝单体对转矩、熔体流动速率和接枝率的影响 | 第51页 |
·自制增容剂对HDPE/PET共混合金动态力学性能的影响 | 第51-52页 |
·自制增容剂对HDPE/PET共混合金形状记忆性能的影响 | 第52-53页 |
·自制增容剂对HDPE/PET共混合金力学性能的影响 | 第53-54页 |
·自制增容剂对HDPE/PET共混合金形态结构的影响 | 第54-55页 |
·自制增容剂对HDPE/PET共混合金流变性能的影响 | 第55-56页 |
·自制增容剂对HDPE/PET共混合金维卡软化点的影响 | 第56-57页 |
·不同增容剂增容的HDPE/PET共混合金性能的比较 | 第57-61页 |
·不同增容剂对HDPE/PET共混合金形状记忆性能的影响 | 第57页 |
·不同增容剂对HDPE/PET共混合金力学性能的影响 | 第57-58页 |
·不同增容剂对HDPE/PET共混合金形态结构的影响 | 第58-59页 |
·不同增容剂对HDPE/PET共混合金流变性能的影响 | 第59-60页 |
·不同增容剂对HDPE/PET共混合金维卡软化点的影响 | 第60-61页 |
4 结论 | 第61-63页 |
5 展望 | 第63-64页 |
6 参考文献 | 第64-70页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第70-71页 |
8 致谢 | 第71页 |