摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-43页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 典型热塑性弹性体的结构与形态 | 第14-20页 |
1.3 高分子形变机理 | 第20-23页 |
1.4 流动场诱导高分子结晶 | 第23-27页 |
1.5 高速加载装置与快速检测手段 | 第27-34页 |
1.5.1 高速加载装置研究进展 | 第27-32页 |
1.5.2 快速检测手段及应用 | 第32-34页 |
1.6 本文的研究内容和意义 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-43页 |
第2章 基于同步辐射技术的原位快速拉伸装置及检测系统 | 第43-57页 |
2.1 引言 | 第43-45页 |
2.2 原位快速拉伸装置 | 第45-48页 |
2.2.1 避免系统加速时间的影响 | 第45-47页 |
2.2.2 温度跳变的实现 | 第47-48页 |
2.3 快速检测系统 | 第48-52页 |
2.3.1 超高时间分辨率探测器的应用 | 第48-50页 |
2.3.2 高速CCD相机的应用 | 第50-52页 |
2.4 小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
第3章 氟橡胶F2314力学响应的应变速率依赖性的结构来源 | 第57-85页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-62页 |
3.2.1 材料和样品准备 | 第58-59页 |
3.2.2 热力学分析 | 第59页 |
3.2.3 单轴拉伸测试 | 第59-60页 |
3.2.4 原位X射线散射实验 | 第60-61页 |
3.2.5 F2314的结构 | 第61-62页 |
3.3 实验结果 | 第62-71页 |
3.4 讨论 | 第71-76页 |
3.4.1 力学响应的应变速率依赖性的结构起源 | 第71-73页 |
3.4.2 应变速率对E_i和σ_y的影响 | 第73-74页 |
3.4.3 应力平台区中硬段区域的塑性变形 | 第74-75页 |
3.4.4 应变硬化的结构起源 | 第75-76页 |
3.5 小结 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
第4章 宽应变速率范围内天然橡胶的应变诱导结晶现象 | 第85-105页 |
4.1 引言 | 第85-86页 |
4.2 实验部分 | 第86-90页 |
4.2.1 原料配方及样品制备 | 第86-87页 |
4.2.2 单轴拉伸实验 | 第87页 |
4.2.3 原位X射线散射实验 | 第87页 |
4.2.4 X射线散射数据处理方法 | 第87-90页 |
4.3 实验结果 | 第90-96页 |
4.3.1 宽应变速率范围内天然橡胶的力学响应 | 第90-91页 |
4.3.2 同步辐射X射线散射实验结果 | 第91-96页 |
4.4 讨论 | 第96-98页 |
4.4.1 天然橡胶应变诱导结晶应变速率无关性的结构起源 | 第96-97页 |
4.4.2 天然橡胶应变诱导结晶过程中的结构演化模型 | 第97-98页 |
4.5 小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
第5章 炭黑填料对天然橡胶力学行为及结构演化的影响 | 第105-125页 |
5.1 引言 | 第105-106页 |
5.2 实验部分 | 第106-109页 |
5.2.1 原料配方及样品制备 | 第106-107页 |
5.2.2 单轴拉伸实验 | 第107页 |
5.2.3 原位X射线散射实验 | 第107-108页 |
5.2.4 X射线散射数据处理方法 | 第108-109页 |
5.3 实验结果 | 第109-118页 |
5.3.1 四种天然橡胶在不同应变速率下的力学响应 | 第109-110页 |
5.3.2 四种天然橡胶分别的结构演化规律 | 第110-118页 |
5.4 讨论 | 第118-119页 |
5.4.1 炭黑填料含量对成孔的影响 | 第118-119页 |
5.4.2 应变速率对成孔的影响 | 第119页 |
5.5 小结 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-125页 |
第6章 总结与展望 | 第125-129页 |
6.1 总结 | 第125-127页 |
6.2 展望 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第131-133页 |