摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 3D打印技术简介 | 第12-15页 |
1.2.1 3D打印技术概念 | 第12-13页 |
1.2.2 3D打印技术分类 | 第13-14页 |
1.2.3 3D打印技术的应用 | 第14-15页 |
1.3 熔融沉积快速成型技术 | 第15-18页 |
1.3.1 熔融沉积成型原理 | 第15-16页 |
1.3.2 熔融沉积成型制品特点 | 第16-17页 |
1.3.3 熔融沉积成型研究进展及存在的问题 | 第17-18页 |
1.4 ABS塑料在 3D打印技术中的研究现状及发展趋势 | 第18-21页 |
1.4.1 ABS塑料简介 | 第18-19页 |
1.4.2 ABS塑料的 3D打印特性 | 第19-20页 |
1.4.3 ABS塑料 3D打印研究进展 | 第20-21页 |
1.5 聚合物基纳米复合材料 | 第21-22页 |
1.6 纳米微晶纤维素 | 第22-25页 |
1.6.1 纳米纤维素简介 | 第22页 |
1.6.2 纳米纤维素热稳定性研究进展 | 第22-24页 |
1.6.3 纳米微晶纤维素在高分子材料中的应用进展 | 第24-25页 |
1.7 本论文的目的意义、研究内容及创新点 | 第25-27页 |
1.7.1 本论文的目的意义 | 第25-26页 |
1.7.2 本论文的主要研究内容 | 第26页 |
1.7.3 本论文的创新点 | 第26-27页 |
第二章 ABS塑料 3D打印工艺研究 | 第27-40页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-32页 |
2.2.1 主要原材料 | 第27页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第27-28页 |
2.2.3 材料制备 | 第28-31页 |
2.2.4 测试与表征 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-39页 |
2.3.1 成型工艺对ABS试样性能的影响 | 第32-34页 |
2.3.2 正交实验探究打印参数对ABS材料 3D打印性能的影响 | 第34-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 无机纳米粒子改性ABS塑料 3D打印性能的研究 | 第40-63页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-44页 |
3.2.1 主要原材料 | 第40-41页 |
3.2.2.仪器设备 | 第41页 |
3.2.3 样品的制备 | 第41-43页 |
3.2.4 测试与表征 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-61页 |
3.3.1 无机纳米填料对 3D打印ABS试样力学性能及微观形貌的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 3D打印试样力学向异性产生的机理 | 第46-48页 |
3.3.3 无机纳米填料对ABS塑料力学向异性的影响 | 第48-49页 |
3.3.4 无机纳米填料对不同构建取向上ABS试样断面形貌的影响 | 第49-52页 |
3.3.5 无机纳米填料对ABS材料热性能的影响 | 第52-54页 |
3.3.6 有机蒙脱土对ABS材料 3D打印性能的影响 | 第54-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 纳米微晶纤维素杂化体的制备及改性ABS塑料 3D打印性能的研究 | 第63-96页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 实验部分 | 第64-68页 |
4.2.1 原料 | 第64页 |
4.2.2 仪器和设备 | 第64页 |
4.2.3 材料制备 | 第64-66页 |
4.2.4 测试与表征 | 第66-68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-94页 |
4.3.1 纳米微晶纤维素基本结构及性质 | 第68-74页 |
4.3.2 纳米纤维素杂化体的基本结构及性质 | 第74-81页 |
4.3.3 纳米纤维素杂化体的有机化改性 | 第81-84页 |
4.3.4 杂化体改性ABS塑料 3D打印性能的影响 | 第84-85页 |
4.3.5 相容剂种类对ABS/Hybrid纳米复合材料力学性能的影响 | 第85-87页 |
4.3.6 有机杂化体用量对ABS塑料 3D打印性能的影响 | 第87-92页 |
4.3.7 杂化体改性ABS塑料 3D打印效果表征 | 第92-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-96页 |
结论 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-104页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
附件 | 第106页 |