摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第1章 引言 | 第14-29页 |
·聚合物及其复合材料 | 第14页 |
·聚合物材料性能特点 | 第14-16页 |
·聚丙烯的分类 | 第16页 |
·聚丙烯(PP)增强增韧改性的研究现状 | 第16-26页 |
·PP材料化学改性的研究现状 | 第17-18页 |
·PP材料物理改性研究现状 | 第18-26页 |
·填充改性 | 第18-20页 |
·增强改性 | 第20-21页 |
·共混改性 | 第21-24页 |
·混杂复合改性 | 第24-26页 |
·存在的问题 | 第26页 |
·课题研究的意义 | 第26-29页 |
第2章 试验原料与试验设备、测试方法 | 第29-36页 |
·主要原料 | 第29-31页 |
·表面改性剂 | 第31页 |
·助剂 | 第31页 |
·设备及仪器 | 第31-33页 |
·微粉制备设备 | 第31页 |
·粉体改性与塑料改性试验设备 | 第31-32页 |
·测试仪器 | 第32-33页 |
·表面改性的预评价方法 | 第33-34页 |
·活化指数 | 第33页 |
·润湿接触角 | 第33-34页 |
·复合材料性能测试 | 第34-35页 |
·拉伸性能 | 第34页 |
·弯曲性能 | 第34页 |
·冲击性能 | 第34页 |
·硬度 | 第34-35页 |
·熔体流动速率 | 第35页 |
·维卡软化温度(VST) | 第35页 |
·热重—差示扫描量热(TG—DSC) | 第35页 |
·扫描电镜(SEM) | 第35-36页 |
第3章 试验方法 | 第36-39页 |
·表面改性工艺 | 第36-37页 |
·超细矿物粉体硬脂酸改性的工艺 | 第36页 |
·超细矿物粉体钛酸酯改性的工艺 | 第36-37页 |
·超细矿物粉体硅烷改性的工艺 | 第37页 |
·工艺条件确定 | 第37页 |
·复合材料制备工艺 | 第37-39页 |
·挤出造粒 | 第37-38页 |
·注射 | 第38-39页 |
第4章 粉体的改性 | 第39-60页 |
·前言 | 第39-40页 |
·试验结果与讨论 | 第40-55页 |
·超细硅灰石粉的改性 | 第40-46页 |
·硬脂酸改性 | 第40-41页 |
·硅烷改性 | 第41-43页 |
·钛酸酯改性 | 第43-46页 |
·超细印度白云母粉的改性 | 第46-51页 |
·硬脂酸改性 | 第47-48页 |
·硅烷改性 | 第48-50页 |
·钛酸酯改性 | 第50-51页 |
·超细福建白云母粉的改性 | 第51-54页 |
·钛酸酯改性 | 第51-53页 |
·硅烷改性 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
·聚丙烯/超细矿物粉体复合材料的力学性能 | 第55-60页 |
·复合材料配方 | 第55-56页 |
·试验结果与讨论 | 第56-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第5章 PP/福建白云母/LDPE三元复合材料的制备 | 第60-99页 |
·前言 | 第60页 |
·试验部分 | 第60-89页 |
·正交试验 | 第60-70页 |
·拉伸性能正交分析 | 第62-64页 |
·弯曲性能正交分析 | 第64-66页 |
·冲击性能正交分析 | 第66-67页 |
·硬度正交分析 | 第67-68页 |
·熔体流动速率正交分析 | 第68-69页 |
·维卡软化温度正交分析 | 第69-70页 |
·LDPE用量对复合材料性能的影响 | 第70-74页 |
·拉伸性能 | 第71-72页 |
·弯曲性能 | 第72页 |
·冲击性能 | 第72-73页 |
·硬度 | 第73页 |
·熔体流动速率 | 第73-74页 |
·维卡软化温度 | 第74页 |
·福建白云母用量对复合材料性能的影响 | 第74-78页 |
·拉伸性能 | 第75-76页 |
·弯曲性能 | 第76-77页 |
·冲击性能 | 第77页 |
·硬度 | 第77页 |
·熔体流动速率 | 第77页 |
·维卡软化温度 | 第77-78页 |
·PP-g-MAH用量对复合材料性能的影响 | 第78-82页 |
·拉伸性能 | 第79-80页 |
·弯曲性能 | 第80页 |
·冲击性能 | 第80-81页 |
·硬度 | 第81页 |
·熔体流动速率 | 第81页 |
·维卡软化温度 | 第81-82页 |
·福建白云母粒度对复合材料性能的影响 | 第82-86页 |
·拉伸性能 | 第83-84页 |
·弯曲性能 | 第84页 |
·冲击性能 | 第84-85页 |
·硬度 | 第85页 |
·熔体流动速率 | 第85页 |
·维卡软化温度 | 第85-86页 |
·共混方式对复合材料性能的影响 | 第86-89页 |
·拉伸性能 | 第87页 |
·弯曲性能 | 第87-88页 |
·冲击性能 | 第88页 |
·硬度 | 第88-89页 |
·熔体流动速率 | 第89页 |
·维卡软化温度 | 第89页 |
·PP/福建白云母/LDPE三元复合材料形态分析 | 第89-92页 |
·白云母用量不同的复合材料冲击断面SEM特征 | 第89-90页 |
·LDPE用量不同的复合材料冲击断面SEM特征 | 第90-91页 |
·白云母粒度不同的复合材料冲击断面SEM特征 | 第91-92页 |
·复合材料的TG-DSC分析 | 第92-97页 |
·TG分析 | 第94-95页 |
·DSC分析 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第6章 PP/印度白云母/硅灰石/POE四元复合材料的制备 | 第99-135页 |
·前言 | 第99页 |
·试验部分 | 第99-125页 |
·正交试验 | 第99-109页 |
·拉伸性能正交分析 | 第101-103页 |
·弯曲性能正交分析 | 第103-105页 |
·冲击性能正交分析 | 第105-106页 |
·洛氏硬度正交分析 | 第106-107页 |
·熔体流动性能正交分析 | 第107-108页 |
·维卡软化温度正交分析 | 第108-109页 |
·云母硅灰石用量单因素试验 | 第109-113页 |
·拉伸性能 | 第110-111页 |
·弯曲性能 | 第111-112页 |
·冲击性能 | 第112页 |
·熔体流动速率 | 第112页 |
·维卡软化温度 | 第112-113页 |
·洛氏硬度 | 第113页 |
·小结 | 第113页 |
·云母的粒度对复合材料性能的影响 | 第113-117页 |
·拉伸性能 | 第114-115页 |
·弯曲性能 | 第115-116页 |
·冲击性能 | 第116页 |
·洛氏硬度 | 第116页 |
·熔体流动速率 | 第116-117页 |
·维卡软化温度 | 第117页 |
·小结 | 第117页 |
·硅灰石粒度对复合材料性能的影响 | 第117-121页 |
·拉伸性能 | 第118-119页 |
·弯曲性能 | 第119-120页 |
·洛氏硬度 | 第120页 |
·冲击性能 | 第120页 |
·熔体流动速率 | 第120-121页 |
·维卡软化温度 | 第121页 |
·小结 | 第121页 |
·POE用量对复合材料性能影响 | 第121-125页 |
·拉伸性能 | 第122-123页 |
·弯曲性能 | 第123页 |
·冲击性能 | 第123-124页 |
·洛氏硬度 | 第124页 |
·熔体流动速率 | 第124-125页 |
·维卡软化温度 | 第125页 |
·小结 | 第125页 |
·PP/白云母/硅灰石/POE四元复合材料形态分析 | 第125-129页 |
·云母/硅灰石用量对复合材料微观形貌影响 | 第125-126页 |
·云母粒度对复合材料微观形貌影响 | 第126-127页 |
·硅灰石对复合材料微观形貌影响 | 第127-128页 |
·POE用量对复合材料微观形貌影响 | 第128-129页 |
·复合材料结晶及熔融行为分析 | 第129-134页 |
·复合材料的结晶行为 | 第129-132页 |
·矿物微粉填量对聚丙烯等温结晶行为的影响 | 第130-131页 |
·云母的粒度对PP等温结晶行为的影响 | 第131页 |
·硅灰石长径比对PP等温结晶行为的影响 | 第131-132页 |
·POE用量对PP结晶行为的影响 | 第132页 |
·复合材料的熔融行为 | 第132-134页 |
·本章小结 | 第134-135页 |
第7章 复合材料增韧机理探讨 | 第135-141页 |
·无机粒子增韧增强机理 | 第135-136页 |
·弹性体增韧机理 | 第136-138页 |
·多重银纹理论 | 第136-137页 |
·剪切屈服理论 | 第137页 |
·剪切屈服一银纹化理论 | 第137页 |
·空洞化理论 | 第137-138页 |
·白云母、硅灰石、LDPE、POE增强增韧PP复合材料机理 | 第138-141页 |
第8章 结论 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-151页 |
博士在读期间发表论文目录 | 第151-152页 |
博士在读期间参加的科研项目 | 第152-153页 |
致谢 | 第153页 |