摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号说明 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 微层共挤技术研究进展 | 第13-21页 |
1.1.1 微层共挤设备和分层原理 | 第13-16页 |
1.1.2 微层聚合物材料力学性能 | 第16-21页 |
1.2 聚合物增韧研究概述 | 第21-22页 |
1.3 聚合物发泡研究进展概述 | 第22-25页 |
1.3.1 微层聚合物发泡 | 第22-23页 |
1.3.2 聚合物微孔发泡 | 第23-25页 |
1.4 挤出吹塑锁模装置发展概述 | 第25-29页 |
1.5 本学位论文课题来源和研究意义 | 第29-30页 |
第二章 总体研究方案设计 | 第30-33页 |
2.1 总体研究方案 | 第30-31页 |
2.2 研究内容 | 第31-33页 |
第三章 微层共挤和锁模装置的研制 | 第33-54页 |
3.1 微层共挤装置的研制 | 第33-40页 |
3.1.1 基本方案 | 第33-36页 |
3.1.2 机头内熔体流动的数值模拟 | 第36-40页 |
3.2 电动锁模装置的研制 | 第40-53页 |
3.2.1 基本方案 | 第40-43页 |
3.2.2 结构设计 | 第43-47页 |
3.2.3 关键部件选型 | 第47-50页 |
3.2.4 制造与装配 | 第50-52页 |
3.2.5 能耗测试与分析 | 第52-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 PP/POE微层片材的制备及结构与性能 | 第54-67页 |
4.1 样品制备和测试 | 第54-56页 |
4.1.1 样品制备 | 第54-55页 |
4.1.2 样品测试与表征 | 第55-56页 |
4.2 动态流变性能 | 第56-57页 |
4.3 冲击强度和增韧机理 | 第57-61页 |
4.3.1 冲击强度 | 第57-58页 |
4.3.2 增韧机理 | 第58-61页 |
4.4 PP/POE微层片材的拉伸性能 | 第61-63页 |
4.5 PP/POE共混物形态与性能 | 第63-66页 |
4.5.1 力学性能 | 第63页 |
4.5.2 PP/POE共混物相形态和增韧机理 | 第63-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 PP/POE微层片材冲击强度各向异性研究 | 第67-74页 |
5.1 样品制备和测试 | 第67-68页 |
5.2 冲击强度和增韧机理 | 第68-73页 |
5.2.1 冲击强度 | 第68-69页 |
5.2.2 增韧机理 | 第69-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 PP/POE微层微孔发泡材料的制备及泡孔结构 | 第74-89页 |
6.1 样品制备和测试 | 第74-76页 |
6.1.1 样品制备 | 第74-75页 |
6.1.2 测试与表征 | 第75-76页 |
6.2 泡孔结构的形成及其机理 | 第76-87页 |
6.2.1 恒温模式 | 第76-81页 |
6.2.2 变温模式 | 第81-87页 |
6.3 本章小结 | 第87-89页 |
第七章 PP/POE微层吹塑制品的制备与性能 | 第89-93页 |
7.1 样品制备和测试 | 第89-90页 |
7.1.1 样品制备 | 第89-90页 |
7.1.2 力学性能测试 | 第90页 |
7.2 拉伸性能 | 第90-92页 |
7.3 微层吹塑技术展望 | 第92页 |
7.4 本章小结 | 第92-93页 |
结论 | 第93-95页 |
创新点 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-108页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
附件 | 第111页 |