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聚乙烯共混物及其纳米复合材料熔体拉伸流变行为及机理的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 课题研究背景第12-13页
    1.2 国内外拉伸流变研究进展第13-21页
        1.2.1 国内拉伸流变研究进展第13-14页
        1.2.2 国外拉伸流变研究进展第14-21页
    1.3 基于熔融纺丝技术的Rheotens测试第21-25页
    1.4 研究内容及其意义第25-26页
    1.5 本章小结第26-28页
第二章 实验部分第28-33页
    2.1 实验原材料第28页
    2.2 实验设备及仪器第28-29页
    2.3 样品制备与表征第29-33页
        2.3.1 共混物与纳米复合材料的制备第29-30页
        2.3.2 测试与表征第30-33页
第三章 LDPE/LLDPE共混体系的拉伸流变特性第33-53页
    3.1 拉伸流动曲线第33-35页
    3.2 拉伸粘度对拉伸应变速率的依赖性第35-37页
    3.3 熔体拉伸粘度对温度的依赖性第37-38页
    3.4 挤出速率对拉伸粘度的影响第38-40页
    3.5 拉伸粘度与LDPE含量的关系第40-42页
    3.6 LDPE/LLDPE共混体系可拉伸性与熔体拉伸强度第42-49页
        3.6.1 LDPE/LLDPE共混体系熔体可拉伸性第42-46页
        3.6.2 LDPE/LLDPE共混体系熔体强度第46-49页
    3.7 LDPE/LLDPE共混体系熔体拉伸超级主曲线第49-52页
    3.8 本章小结第52-53页
第四章 LDPE/HDPE共混体系的拉伸流变特性第53-71页
    4.1 拉伸流动曲线第53-55页
    4.2 拉伸粘度对拉伸应变速率的依赖性第55-56页
    4.3 熔体拉伸粘度对温度的依赖性第56-57页
    4.4 挤出速率对拉伸粘度的影响第57-59页
    4.5 拉伸粘度与LDPE/HDPE配比的关系第59-60页
    4.6 LDPE/HDPE共混体系可拉伸性与熔体拉伸强度第60-66页
    4.7 LDPE/HDPE共混体系熔体拉伸超级主曲线第66-69页
    4.8 本章小结第69-71页
第五章 LDPE/nano-ZnO纳米复合体系的拉伸流变特性第71-87页
    5.0 LDPE/nano-ZnO复合材料的微观形貌第71-72页
    5.1 LDPE/nano-ZnO复合材料的拉伸流动曲线第72-74页
    5.2 LDPE/nano-ZnO复合材料熔体拉伸粘度对拉伸应变速率的依赖性第74-76页
    5.3 LDPE/nano-ZnO复合材料熔体拉伸粘度对温度的依赖性第76-77页
    5.4 挤出速率与纳米粒子含量对LDPE/nano-ZnO复合材料拉伸粘度的影响第77-78页
    5.5 LDPE/nano-ZnO复合材料可拉伸性与熔体拉伸强度第78-83页
    5.6 LDPE/nano-ZnO纳米复合体系熔体拉伸超级主曲线第83-85页
    5.7 本章小结第85-87页
第六章 聚乙烯共混物及其纳米复合材料的拉伸流动诱导结晶行为第87-97页
    6.1 LDPE/LLDPE共混物流动诱导结晶第87-93页
    6.2 LDPE/nano-ZnO纳米复合材料流动诱导结晶第93-96页
    6.3 本章小结第96-97页
结论与展望第97-99页
    结论第97-98页
    展望第98-99页
参考文献第99-108页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第108-110页
致谢第110-112页
附件第112页

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