摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 中间相的研究发展历程 | 第12-13页 |
1.3 中间相形成机理的研究 | 第13-18页 |
1.3.1 中间相形成的传统机理 | 第14-16页 |
1.3.2“微域构筑”理论 | 第16页 |
1.3.3“颗粒基本单元构筑”理论 | 第16-18页 |
1.4 中间相沥青的种类、结构和性质 | 第18-20页 |
1.4.1 中间相沥青的种类 | 第18-19页 |
1.4.2 沥青中间相分子结构 | 第19-20页 |
1.4.3 中间相沥青的性质 | 第20页 |
1.5 中间相沥青的制备 | 第20-23页 |
1.5.1 直接热缩聚法 | 第20-21页 |
1.5.2 催化缩聚法 | 第21-22页 |
1.5.3 共碳化法 | 第22页 |
1.5.4 其他合成方法 | 第22-23页 |
1.6 中间相沥青的应用 | 第23-25页 |
1.6.1 中间相沥青基炭纤维 | 第23页 |
1.6.2 中间相炭微球 | 第23-24页 |
1.6.3 中间相基泡沫炭 | 第24页 |
1.6.4 粘结剂 | 第24页 |
1.6.5 中间相沥青的其它应用 | 第24-25页 |
1.7 国内外沥青软化点测定方法的研究 | 第25-28页 |
1.7.1 环球法 | 第25-26页 |
1.7.2 梅特勒法 | 第26-27页 |
1.7.3 空气中立方块法、水中立方块法 | 第27-28页 |
1.7.4 其它测定方法 | 第28页 |
1.8 选题背景及研究内容 | 第28-31页 |
1.8.1 选题背景 | 第28-29页 |
1.8.2 课题研究的主要内容 | 第29-31页 |
第二章 实验 | 第31-35页 |
2.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.2 实验装置 | 第32-35页 |
2.2.1 热机械分析仪 | 第32-33页 |
2.2.2 显微放大镜 | 第33页 |
2.2.3 试样筛 | 第33页 |
2.2.4 梅特勒测定仪 | 第33-34页 |
2.2.5 热重分析仪 | 第34页 |
2.2.6 差示扫描量热仪 | 第34页 |
2.2.7 试样量的计算 | 第34-35页 |
第三章 热机械分析仪测定沥青软化变形过程的研究 | 第35-45页 |
3.0 引言 | 第35-36页 |
3.1 原料沥青的热重分析 | 第36-37页 |
3.2 热机械分析仪测定沥青软化变形的研究 | 第37-38页 |
3.3 沥青颗粒的显微放大镜分析 | 第38-40页 |
3.4 热机械分析仪测定AR沥青软化过程的重复实验 | 第40-41页 |
3.5 热机械分析仪测定其他沥青 | 第41-42页 |
3.6 梅特勒法测定沥青软化点 | 第42-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 热机械法测定沥青软化变形的影响因素研究 | 第45-52页 |
4.1 前言 | 第45页 |
4.2 颗粒粒度对热机械法测定沥青软化变形的影响 | 第45-47页 |
4.3 升温速率对热机械法测定沥青软化变形的影响 | 第47-48页 |
4.4 不同压力对热机械法测定沥青软化变形的影响 | 第48-49页 |
4.5 不同试样量对热机械法测定沥青软化变形的影响 | 第49-50页 |
4.6 氮气流量对热机械法测定沥青软化变形的影响 | 第50-51页 |
4.7 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 热机械法测定其他材料熔融变形的适用性 | 第52-61页 |
5.1 前言 | 第52页 |
5.2 热机械法测定聚丙烯随温度升高的变形过程 | 第52-54页 |
5.3 试验条件对热机械法测定单层聚丙烯变形过程的影响 | 第54-58页 |
5.3.1 颗粒粒度对热机械法测定聚丙烯熔融变形的影响 | 第54页 |
5.3.2 升温速率对热机械法测定聚丙烯熔融变形的影响 | 第54-55页 |
5.3.3 压力大小对热机械法测定聚丙烯熔融变形的影响 | 第55-56页 |
5.3.4 不同试样量对热机械法测定聚丙烯熔融变形的影响 | 第56-57页 |
5.3.5 气体流量对热机械法测定聚丙烯熔融变形的影响 | 第57-58页 |
5.4 热机械法测定联苯的熔融变形过程 | 第58页 |
5.5 热机械法测定金属材料的熔融过程 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70页 |