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基于双螺槽螺杆强化振动作用的LDPE挤出过程增强改性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 低密度聚乙烯性能及其应用第12-14页
        1.2.1 低密度聚乙烯性能和应用领域第12页
        1.2.2 低密度聚乙烯功能化改性方向第12-14页
    1.3 低密度聚乙烯增强改性第14-18页
        1.3.1 低密度聚乙烯共混增强第14-15页
        1.3.2 低密度聚乙烯接枝交联增强第15-16页
        1.3.3 低密度聚乙烯填充增强第16-17页
        1.3.4 成型工艺诱导自增强第17-18页
    1.4 振动力场加工成型的研究进展第18-24页
        1.4.1 振动力场在挤出加工过程中的应用第18-23页
        1.4.2 振动力场在成型加工过程中的优势第23-24页
        1.4.3 机械激振式动态挤出机的研发第24页
    1.5 课题的提出第24-25页
        1.5.1 研究目的和意义第24-25页
        1.5.2 研究主要内容第25页
    1.6 本章小结第25-26页
第二章 机械激振式动态挤出机原理和结构第26-31页
    2.1 机械激振式动态挤出机基本结构第26-27页
    2.2 激振系统结构以及工作原理第27-28页
    2.3 反向偏心双螺纹槽螺杆结构参数第28-29页
    2.4 机械激振式动态挤出机优势分析第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 实验试样制备方法与表征手段第31-36页
    3.1 实验原料第31页
    3.2 实验设备第31页
    3.3 试样制备方法第31-33页
        3.3.1 低密度聚乙烯实验试样的制备第31-32页
        3.3.2 低密度聚乙烯/聚乳酸共混试样的制备第32-33页
    3.4 测试与表征第33-35页
        3.4.1 差示扫描量热法(DSC)第33页
        3.4.2 广角X射线衍射(WAXD)测试第33-34页
        3.4.3 小角X射线散射(SAXS)测试第34页
        3.4.4 高分辨率扫描电子显微镜(SEM)第34-35页
        3.4.5 拉伸性能测试第35页
        3.4.6 硬度测试第35页
    3.5 本章小结第35-36页
第四章 振动塑化挤出LDPE结构与性能分析第36-51页
    4.1 微观结构第36-46页
        4.1.1 结晶热力学性能第36-38页
        4.1.2 微观结晶结构第38-41页
        4.1.3 晶区取向形貌第41-43页
        4.1.4 微观取向程度第43-44页
        4.1.5 结晶取向诱导机理第44-46页
    4.2 物理力学性能第46-50页
        4.2.1 拉伸性能第46-49页
        4.2.2 表面硬度第49-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第五章 振动塑化挤出LDPE/PLA结构与性能分析第51-67页
    5.1 微观结构第51-61页
        5.1.1 结晶热力学性能第51-54页
        5.1.2 微观结晶结构第54-57页
        5.1.3 纵向断面形貌第57-60页
        5.1.4 微观取向程度第60-61页
    5.2 物理力学性能第61-65页
        5.2.1 拉伸性能第61-64页
        5.2.2 表面硬度第64-65页
    5.3 本章小结第65-67页
结论与展望第67-68页
    一、结论第67页
    二、后期工作展望第67-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-76页
致谢第76-77页
附件第77页

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