摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
·引言 | 第13页 |
·共混体系的相容性及增容方法 | 第13-15页 |
·共混体系的相容性 | 第13-14页 |
·共混体系的增容方法 | 第14-15页 |
·PA-6的发展概况、性能特点及共混改性研究 | 第15-19页 |
·PA-6的发展概况 | 第15-16页 |
·PA-6的性能特点 | 第16-17页 |
·国内外对于PA-6共混改性研究 | 第17-19页 |
·PTT的发展概况、性能特点及共混改性研究 | 第19-23页 |
·PTT的发展概况 | 第19-20页 |
·PTT的性能特点 | 第20-21页 |
·国内外对于PTT的共混改性研究 | 第21-23页 |
·本论文的意义及主要工作 | 第23-25页 |
第二章 PTT/PA-6共混样品的制备及测试手段 | 第25-29页 |
·原料及样品的制备 | 第25-27页 |
·原料和设备 | 第25页 |
·共混样品的制备 | 第25-26页 |
·注塑样条的制备 | 第26-27页 |
·可纺性探究 | 第27页 |
·测试手段 | 第27-28页 |
·差示扫描量热法(DSC) | 第27页 |
·扫描电镜(SEM) | 第27页 |
·广角X射线衍射(WAXD) | 第27-28页 |
·红外光谱(IR) | 第28页 |
·转矩流变仪 | 第28页 |
·注塑样条性能测试 | 第28-29页 |
·吸水性测试 | 第28页 |
·拉伸性能测试 | 第28页 |
·冲击性能测试 | 第28-29页 |
第三章 PTT/PA-6共混工艺研究 | 第29-36页 |
·不同共混时间对PTT/PA-6共混体系相容性的影响 | 第29-30页 |
·不同共混温度对PTT/PA-6共混体系相容性的影响 | 第30-33页 |
·不同共混工艺对PTT/PA-6共混样品缺口冲击强度的影响 | 第33-35页 |
·本章小节 | 第35-36页 |
第四章 PTT/PA-6 共混体系相容性及结晶性能研究 | 第36-49页 |
·PTT/PA-6共混体系的相容性研究 | 第36-44页 |
·PTT/PA-6共混体系热力学相容性的理论研究 | 第36-41页 |
·PTT/PA-6共混体系无定型区相容性 | 第41-42页 |
·PTT/PA-6共混体系晶区相容性 | 第42-44页 |
·PTT/PA-6 共混体系结晶性能研究 | 第44-48页 |
·PTT/PA-6共混体系冷结晶性能 | 第44-45页 |
·PTT/PA-6共混体系熔融结晶性能 | 第45-47页 |
·PTT/PA-6共混体系的晶区熔融 | 第47-48页 |
·本章小节 | 第48-49页 |
第五章 PE-g-MAH增容PTT/PA-6共混体系的相容性及流变性能研究 | 第49-59页 |
·差示扫描量热法分析 | 第49-51页 |
·扫描电镜 | 第51-52页 |
·PE-g-MAH增容PTT/PA-6共混体系的流变性能研究 | 第52-58页 |
·流变性能数据处理方法 | 第53-54页 |
·PTT/PA-6共混体系的流动曲线 | 第54-55页 |
·PTT/PA-6共混体系的非牛顿指数n值 | 第55-57页 |
·PTT/PA-6共混体系的粘流活化能E_η值 | 第57-58页 |
·本章小节 | 第58-59页 |
第六章 PTT/PA-6共混体系吸水性及力学性能研究 | 第59-67页 |
·PTT/PA-6共混体系吸水性 | 第59-61页 |
·不同配比PTT/PA-6共混体系的吸水性 | 第59-60页 |
·不同PE-g-MAH用量对30/70的PTT/PA-6共混体系吸水性影响 | 第60-61页 |
·PTT/PA-6共混体系力学性能 | 第61-66页 |
·不同配比的PTT/PA-6共混体系力学性能 | 第61-63页 |
·不同PE-g-MAH用量的PTT/PA-6共混体系力学性能 | 第63-66页 |
·本章小节 | 第66-67页 |
第七章 PTT/PA-6共混体系可纺性初探 | 第67-69页 |
·纺丝方法 | 第67页 |
·可纺性研究 | 第67-68页 |
·本章小节 | 第68-69页 |
第八章 主要结论及研究展望 | 第69-72页 |
·主要结论 | 第69-70页 |
·研究展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
硕士期间发表论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |