摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
·前言 | 第14页 |
·聚合物的改性 | 第14-18页 |
·聚合物的物理改性 | 第14-17页 |
·聚合物的化学改性 | 第17-18页 |
·聚酰胺66简介及其改性现状 | 第18-21页 |
·聚酰胺66简介 | 第18-19页 |
·聚酰胺66复合材料的研究 | 第19页 |
·聚酰胺66阻燃改性的研究 | 第19-20页 |
·聚酰胺66增强改性的研究 | 第20页 |
·聚酰胺66增韧改性的研究 | 第20-21页 |
·聚酰胺66耐磨改性的研究 | 第21-25页 |
·聚合物摩擦磨损机理 | 第21-23页 |
·聚酰胺66耐磨改性的研究 | 第23-25页 |
·聚合物共混物的相容化研究 | 第25-29页 |
·聚合物的相容理论 | 第25-26页 |
·改善聚合物相容性的方法 | 第26-27页 |
·相容剂的种类及作用机理 | 第27-28页 |
·聚酰胺66共混体系的增容研究 | 第28-29页 |
·本论文选题意义与研究内容 | 第29-31页 |
·本论文选题意义 | 第29-30页 |
·本论文的研究内容 | 第30-31页 |
第二章 PA66/HDPE复合材料的制备 | 第31-44页 |
·前言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·主要原料 | 第31-32页 |
·实验仪器 | 第32页 |
·试样制备 | 第32-33页 |
·分析测试 | 第33-35页 |
·机械性能测试 | 第33页 |
·耐磨性能测试 | 第33-34页 |
·差示扫描量热法(DSC)测试 | 第34-35页 |
·扫描电镜(SEM)测试 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-42页 |
·PA66与HDPE对复合材料机械性能的影响 | 第35-37页 |
·复合材料耐磨性能的分析 | 第37-39页 |
·PA66与HDPE不同质量配比的DSC分析 | 第39-41页 |
·复合材料的断面形貌分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第三章相容剂对PA66/HDPE复合材料体系性能的影响 | 第44-60页 |
·前言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·主要原料 | 第44-45页 |
·实验仪器 | 第45页 |
·试样制备 | 第45-46页 |
·分析测试 | 第46-48页 |
·机械性能测试 | 第46-47页 |
·耐磨性能测试 | 第47页 |
·差示扫描量热法(DSC)测试 | 第47页 |
·扫描电镜(SEM)测试 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-57页 |
·相容剂对复合材料的机械性能的影响 | 第48-51页 |
·相容剂对复合材料的耐磨性能的影响 | 第51-52页 |
·相容剂对复合材料的结晶行为影响 | 第52-55页 |
·相容剂对复合材料的断面形貌的影响 | 第55-56页 |
·相容机理分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-60页 |
第四章 PA66/HDPE/HDPE-g-MAH/GF复合材料的制备及其性能研究 | 第60-75页 |
·前言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·主要原料 | 第60-61页 |
·实验仪器 | 第61页 |
·试样制备 | 第61-62页 |
·分析测试 | 第62-63页 |
·机械性能测试 | 第62-63页 |
·耐磨性能测试 | 第63页 |
·差示扫描量热法(DSC)测试 | 第63页 |
·扫描电镜(SEM)测试 | 第63页 |
·热失重(TGA)测试 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-72页 |
·玻纤对复合材料的机械性能的影响 | 第63-66页 |
·玻纤对复合材料的耐磨性能的影响 | 第66-67页 |
·玻纤对复合材料结晶行为的影响 | 第67-69页 |
·热变形温度的影响 | 第69-70页 |
·玻纤增强体系的断面形貌分析 | 第70-71页 |
·玻纤对复合材料热稳定性的影响 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
第五章结论与展望 | 第75-77页 |
·结论 | 第75-76页 |
·展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文和专利 | 第85页 |