摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
·引言 | 第9页 |
·等规聚丙烯(iPP) | 第9-10页 |
·等规聚丙烯(iPP)的结晶结构 | 第9-10页 |
·等规聚丙烯(iPP)不同晶型的力学性能 | 第10页 |
·高含量β型晶相的聚丙烯材料的制备 | 第10-11页 |
·β晶成核剂的分类及研究进展 | 第10-11页 |
·制备βiPP 的温度条件 | 第11页 |
·高分子材料力学性能的研究 | 第11-19页 |
·高分子材料力学性能的研究背景 | 第11-12页 |
·剪切场中iPP 的结构研究 | 第12-14页 |
·iPP 结构和力学性能研究 | 第14-19页 |
·拉伸膨胀材料 | 第19-22页 |
·课题的提出 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-28页 |
·实验材料 | 第24页 |
·等规聚丙烯(iPP) | 第24页 |
·成核剂TMB-5 | 第24页 |
·样品的制备 | 第24-25页 |
·样品的制备 | 第24-25页 |
·拉伸样品的制备 | 第25页 |
·实验仪器及测试方法 | 第25-26页 |
·同步辐射广角(WAXS)和小角(SAXS)X 射线散射 | 第25页 |
·光学显微镜(POM) | 第25页 |
·拉伸热台 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-27页 |
·利用WAXS/SAXS 进行等温结晶样品的测试 | 第26页 |
·利用WAXS 和SAXS 配合拉伸热台联用测试结构和性能 | 第26-27页 |
·等温结晶样品的拉伸实验 | 第27页 |
·β晶相含量的计算 | 第27-28页 |
第三章 iPP/TMB-5 样品等温结晶结构的研究 | 第28-38页 |
·引言 | 第28页 |
·TMB-5 诱导iPP 结晶的成核效果和机理 | 第28-30页 |
·TMB-5 诱导iPP 结晶 | 第28-29页 |
·TMB-5 诱导iPP 结晶的成核机理 | 第29-30页 |
·iPP/TMB-5 样品在不同温度下等温结晶 | 第30-35页 |
·α晶和β晶的热力学性质 | 第30-31页 |
·iPP/TMB-5 样品在135℃ 等温结晶 | 第31-33页 |
·iPP/TMB-5 样品在140℃ 等温结晶 | 第33-34页 |
·iPP/TMB-5 样品在145℃ 等温结晶 | 第34-35页 |
·等温结晶时成核剂含量对晶相的影响 | 第35-37页 |
·成核剂含量对在135℃ 等温结晶的样品的影响 | 第35-36页 |
·成核剂含量对iPP 在140℃ 等温结晶结构的影响 | 第36-37页 |
·温度选择性成核剂TMB-5 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 X 射线研究拉伸过程β-iPP 结构变化 | 第38-50页 |
·引言 | 第38页 |
·X 射线观测β-PP 不同温度下拉伸的结构和性能变化 | 第38-46页 |
·X 射线观测β-PP 在30℃ 下拉伸的结构和性能变化 | 第39-41页 |
·X 射线观测β-PP 在120℃ 下拉伸的结构和性能变化 | 第41-46页 |
·β-PP 在不同温度下拉伸过程的结构变化规律 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 拉伸条件下iPP/TMB-5 力学性能的变化 | 第50-61页 |
·引言 | 第50页 |
·不同测试条件下β-PP 的应力-应变曲线 | 第50-55页 |
·135℃ 等温结晶的β-PP 的应力-应变曲线 | 第51-53页 |
·140℃ 等温结晶的β-PP 的应力-应变曲线 | 第53-54页 |
·纯iPP 和β-PP 的应力-应变曲线 | 第54-55页 |
·拉伸温度对β-PP 力学性能的影响 | 第55-57页 |
·拉伸温度对β-PP 屈服应力的影响 | 第55-56页 |
·拉伸温度对β-PP 断裂应力和断裂伸长率的影响 | 第56-57页 |
·成核剂含量对β-PP 屈服强度的影响 | 第57-59页 |
·偏光显微镜观察样品拉伸过程中的空洞化现象 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第六章 全文主要结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |