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振动注射制件的力学性能及振动场中熔体的流变行为研究

第一章 前言第1-27页
 1.1 概述第8-9页
 1.2 聚合物形态控制技术的发展第9-13页
  1.2.1 国内外研究现状第9-11页
  1.2.2 当前存在的问题和我国的差距第11-12页
  1.2.3 未来研究中的重要科学问题第12-13页
 1.3 聚合物熔体振动技术的起源和理论研究第13-19页
  1.3.1 聚合物熔体振动技术的起源第13页
  1.3.2 聚合物熔体(溶液)振动技术的理论研究第13-15页
  1.3.3 聚合物熔体振动技术的作用机理第15-19页
   1.3.3.1 热历程及凝聚态转变对制件性能的影响第15-17页
   1.3.3.2 振动场对塑料熔体流变性、热历程和凝聚态转变的影响第17-19页
 1.4 实现聚合物自增强的熔体注射成型方法第19-26页
  1.4.1 实现单向自增强的注射方法第19-22页
   1.4.1.1 高压注射法第19页
   1.4.1.2 拉伸流动法第19-20页
   1.4.1.3 剪切控制法第20-22页
  1.4.2 实现单向自增强的注射方法第22-26页
   1.4.2.1 注射压制二步法第22页
   1.4.2.2 旋转注射和摆动注射第22-24页
   1.4.2.3 剪切控制法第24-25页
   1.4.2.4 剪切振动注射成型第25-26页
 1.5 课题意义和研究内容第26-27页
  1.5.1 课题意义第26页
  1.5.2 课题研究内容第26-27页
第二章 聚合物熔体在振动场中流变行为的实验研究第27-39页
 2.1 实验方法第27-28页
  2.1.1 表观粘度分析第27-28页
 2.2 振动参数对聚合物熔体粘度的影响第28-39页
  2.2.1 实验原料第28页
  2.2.2 设备与仪器第28-29页
  2.2.3 振动频率对聚合物熔体表观粘度的影响第29-32页
   2.2.3.1 不同振动频率下 PP熔体的表观粘度第29-30页
   2.2.3.2 不同振动频率下 HDPE熔体的表观粘度第30-31页
   2.2.3.3 不同振动频率下 ABS熔体的表观粘度第31-32页
   2.2.3.4 结论第32页
  2.2.4 振动压力幅度对聚合物熔体表观粘度的影响第32-35页
   2.2.4.1 不同振动压力幅度下PP熔体的表观粘度第32-33页
   2.2.4.2 不同振动压力幅度下 HDPE熔体的表观粘度第33-34页
   2.2.4.3 不同振动压力幅度下 ABS熔体的表观粘度第34-35页
   2.2.4.4 结论第35页
  2.2.5 讨论第35-39页
   2.2.5.1 高分子熔体的网络模型第35-36页
   2.2.5.2 高分子熔体粘度与分子链间的缠结第36-37页
   2.2.5.3 振动参数对聚合物熔体粘度的影响第37-39页
第三章 振动注射成型 HDPE的结构与性能第39-49页
 3.1 实验部分第39-41页
  3.1.1 材料及试样制备第39-40页
  3.1.2 性能测试第40页
  3.1.3 结构形态表征第40-41页
 3.2 振动参数对试样性能的影响第41-43页
  3.2.1 力学性能第41-43页
   3.2.1.1 振动频率对试样力学性能的影响第41-42页
   3.2.1.2 振动压力幅度对试样力学性能的影响第42-43页
 3.3 讨论第43-44页
 3.4 振动参数对试样形态结构的影响第44-47页
  3.4.1 扫描电镜(SEM)测试结果第44-45页
  3.4.2 WAXD测试结果第45-46页
  3.4.3 DSC测试结果第46-47页
 3.5 小结第47-49页
第四章 振动注射成型 GFRPP的结构与性能第49-58页
 4.1 实验部分第49-50页
  4.1.1 材料及试样制备第49页
  4.1.2 性能测试第49页
  4.1.3 结构形态表征第49-50页
 4.2 振动参数对试样性能的影响第50-52页
  4.2.1 力学性能第50-52页
   4.2.1.1 振动频率对试样力学性能的影响第50-51页
   4.2.1.2 压力振幅对试样力学性能的影响第51-52页
  4.2.2 耐热性能第52页
 4.3 振动参数对试样形态结构的影响第52-56页
  4.3.1 扫描电镜 SEM第52-55页
  4.3.2 WAXD测试结果第55-56页
 4.4 小结第56-58页
第五章 总结论第58-60页
 5.1 结论第58-59页
 5.2 进一步的研究设想第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64-65页
声明第65-66页
致谢第66页

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