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高强高模聚乙烯纤维成形机理与工艺研究

第一章 绪论第1-28页
 1 前言第13-14页
 2 纤维高强化原理第14-17页
   ·纤维高强化的理论计算及理想结构模型第14-15页
   ·常规纤维结构与理想结构模型的差距第15-17页
 3 高强聚乙烯纤维的生产方法第17-20页
   ·固体挤出法第17-18页
   ·超拉伸或局部拉伸法第18页
   ·增塑熔融纺丝法第18-19页
   ·表面结晶生长法第19页
   ·冻胶纺丝-超拉伸法第19-20页
 4 UHMWPE冻胶纺丝工艺第20-22页
   ·溶解过程第20页
   ·冻胶原丝成形过程第20-21页
   ·去溶剂过程第21-22页
   ·拉伸过程第22页
 5 UHMWPE冻胶纺丝技术发展概况第22-23页
 6 本论文的主要研究内容第23-24页
 7 本论文的主要创新点第24-25页
 参考文献第25-28页
第二章 UHMWPE溶液的制备第28-41页
 1 前言第28-29页
 2 实验部分第29-31页
   ·原料第29页
   ·聚乙烯的溶胀和溶解第29页
   ·用热台显微镜观察聚乙烯的溶胀过程第29-30页
   ·落球法测定溶液粘度第30-31页
 3 结果与讨论第31-40页
   ·两种相对分子质量聚乙烯粉末在矿物油中的溶胀过程第31-32页
   ·1.7×10~6UHMWPE粉末在煤油、矿物油中的最佳溶胀温度第32-33页
   ·UHMWPE粉末的最佳溶胀时间第33-34页
   ·UHMWPE粉末在煤油中的溶解第34-36页
   ·UHMWPE粉末在矿物油中的溶解第36-38页
   ·UHMWPE粉末在煤油与矿物油中的溶解性能比较第38-40页
 4 结论第40页
 参考文献第40-41页
第三章 UHMWPE冻胶纤维的萃取第41-69页
 1 前言第41-42页
 2 萃取扩散动力学过程的数学分析及溶剂扩散系数计算公式的推导第42-49页
 3 实验部分第49-51页
   ·UHMWPE初生冻胶纤维的制备第49页
   ·冻胶纤维含油率(C_0)的测定第49-50页
   ·溶剂扩散系数的测定第50页
   ·冻胶纤维在萃取干燥过程中宏观尺寸变化的测定第50-51页
   ·纤维的最大拉伸倍数R_m第51页
 4 结果与讨论第51-67页
   ·初生冻胶纤维的相分离过程第51-52页
   ·萃取剂的选择第52-53页
   ·影响萃取扩散系数的因素第53-55页
   ·冻胶纤维的萃取第55-59页
     ·萃取方式对冻胶纤维最佳萃取时间的影响第55-56页
     ·萃取剂不同时冻胶纤维的最佳萃取时间第56-57页
     ·冻胶纤维最佳萃取浴比的确定第57-58页
     ·二次萃取第58-59页
   ·萃取纤维的干燥过程第59-62页
     ·萃取纤维最佳干燥时间的确定第60-61页
     ·萃取纤维的最佳干燥温度第61-62页
   ·防止萃取剂挥发的措施第62-67页
     ·复合萃取剂的配制第63-64页
     ·复合萃取剂的挥发性第64-65页
     ·将复合萃取剂用于冻胶纤维的萃取第65-67页
 5 结论第67-68页
 参考文献第68-69页
第四章 UHMWPE冻胶纤维的超倍拉伸工艺研究第69-82页
 1 前言第69页
 2 实验部分第69-70页
   ·UHMWPE初生冻胶纤维的制备第69-70页
   ·冻胶纤维的萃取-拉伸第70页
   ·萃取后冻胶纤维最大拉伸倍数的确定第70页
   ·扫描电子显微镜测试第70页
   ·广角X射线衍射(WAXD)法测定纤维的结晶度第70页
 3 结果与讨论第70-80页
   ·萃取干燥对冻胶纤维结构及其拉伸性能的影响第70-74页
     ·冻胶纤维萃取除油率对其拉伸性能的影响第70-71页
     ·萃取干燥收缩率对冻胶纤维拉伸性能的影响第71-74页
   ·聚乙烯纤维拉伸速度的确定第74-75页
   ·拉伸温度的选择第75-78页
   ·最佳拉伸倍数的确定第78-80页
 4 结论第80页
 参考文献第80-82页
第五章 UHMWPE超拉伸纤维的结构性能及其形成机理第82-114页
 1 前言第82页
 2 实验第82-84页
   ·纤维制备第82-83页
   ·纤维强度测试第83页
   ·声速法测定纤维大分子总体取向度第83页
   ·广角X射线衍射(WAXD)法测试纤维的结晶性能第83-84页
   ·小角X光散射(SAXS)法测纤维的长周期第84页
   ·差示扫描量热(DSC)法测试纤维的热性能第84页
   ·拉曼光谱(Raman)测试第84页
   ·透射电子显微镜(TEM)测试纤维的超分子结构第84页
 3 结果与讨论第84-111页
   ·拉伸过程中纤维力学性能的变化第84-86页
   ·纤维在拉伸过程中取向度的变化第86-88页
   ·超拉伸过程中纤维结晶度和晶粒尺寸的变化第88-91页
   ·超拉伸过程中纤维缺陷程度和纤维长周期的变化第91-95页
   ·纤维的热性能第95-100页
     ·松弛DSC测试第95-98页
     ·张紧DSC测试第98-100页
   ·拉伸纤维分子运动变化规律(Raman光谱图)第100-104页
   ·透射电子显微镜观察UHMWPE纤维的超分子结构第104-106页
   ·UHMWPE纤维中伸直链结晶的形成机理第106-109页
     ·UHMWPE纤维的理论强度第106-108页
     ·纤维折叠链结晶被拉开的理论强度第108-109页
   ·UHMWPE纤维超拉伸过程中超分子结构变化模型第109-111页
 4 结论第111-112页
 参考文献第112-114页
第六章 改善UHMWPE纤维性能的研究初探第114-125页
 1 前言第114页
 2 实验部分第114-116页
   ·原料第114-115页
   ·UHMWPE纤维的交联预处理第115页
   ·紫外光辐照交联第115-116页
   ·纤维的蠕变性能测试第116页
   ·纤维的热机械(TMA)性能测试第116页
   ·纤维的表面扫描电镜(SEM)照片第116页
 3 结果与讨论第116-122页
   ·高聚物蠕变机理第116-117页
   ·UHMWPE纤维的蠕变第117-119页
   ·紫外辐照交联对纤维蠕变性能的影响第119-120页
   ·紫外辐照交联对纤维耐热性及表面粘结性能的影响第120-122页
 4 结论第122页
 参考文献第122-125页
附录1 Bessel函数及其性质第125-128页
附录2 溶剂扩散系数的计算程序第128-131页

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