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硅酸盐矿物增韧增强聚丙烯复合材料试验研究

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

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