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UHMWPE纤维的辐照交联改性及抗蠕变性能研究

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第16-35页
    1.1 UHMWPE纤维概述第16-22页
        1.1.1 UHMWPE纤维的国内外研究情况第16-17页
        1.1.2 UHMWPE纤维的结构与性能特点第17-20页
        1.1.3 UHMWPE纤维的生产方法第20-21页
        1.1.4 UHMWPE纤维的应用第21-22页
    1.2 UHMWPE纤维的蠕变性能第22-28页
        1.2.1 高聚物蠕变理论的研究第22-24页
        1.2.2 UHMWPE纤维的蠕变行为第24-25页
        1.2.3 UHMWPE纤维的抗蠕变改性方法第25-28页
    1.3 高分子辐照加工技术第28-31页
        1.3.1 辐照加工技术概述第28-29页
        1.3.2 国内外辐照加工发展概况第29页
        1.3.3 UHMWPE纤维的辐照效应研究第29-31页
    1.4 超临界CO2流体技术第31-33页
        1.4.1 超临界流体概述第31页
        1.4.2 超临界CO2流体在高分子加工中的应用第31-32页
        1.4.3 超临界CO2流体在纤维领域中的应用第32-33页
    1.5 本课题的研究目的、意义及主要工作第33-35页
第二章 实验部分第35-43页
    2.1 实验材料及仪器第35-37页
        2.1.1 实验原材料第35页
        2.1.2 实验试剂第35-36页
        2.1.3 实验仪器及设备第36-37页
    2.2 实验方法第37-39页
        2.2.1 UHMWPE与辐敏剂的共混第37页
        2.2.2 UHMWPE共混物的注塑成型第37页
        2.2.3 UHMWPE共混物及纤维的电子束辐照第37-38页
        2.2.4 UHMWPE纤维的超临界CO2预处理第38-39页
    2.3 结构表征与性能测试第39-43页
        2.3.1 凝胶含量测试第39页
        2.3.2 力学性能测试第39-41页
        2.3.3 蠕变及回复性能测试第41页
        2.3.4 扫描电镜分析第41页
        2.3.5 红外光谱分析第41页
        2.3.6 X射线衍射分析第41-42页
        2.3.7 差示扫描量热分析第42-43页
第三章 UHMWPE纤维的电子束基本辐照交联改性研究第43-60页
    3.1 UHMWPE纤维辐照样品的制备及实验设计第43页
    3.2 电子束基本辐照对UHMWPE纤维结构和性能的影响第43-54页
        3.2.1 电子束辐照后纤维表面形貌的变化第43-45页
        3.2.2 电子束辐照后纤维表面基团的变化第45-46页
        3.2.3 电子束辐照对纤维结晶性能的影响第46-48页
        3.2.4 电子束辐照对纤维热性能的影响第48-50页
        3.2.5 辐照剂量对纤维凝胶含量和力学性能的影响第50-52页
        3.2.6 辐照剂量率对纤维凝胶含量和力学性能的影响第52-54页
    3.3 UHMWPE纤维电子束基本辐照交联的机理探讨第54-58页
        3.3.1 高聚物基本辐照交联机理概述第55-56页
        3.3.2 UHMWPE纤维基本辐照交联机理再探讨第56-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 UHMWPE预置辐敏剂种类和用量的确定第60-69页
    4.1 辐敏剂种类的初选第60-61页
    4.2 UHMWPE与辐敏剂共混力学样条的制备第61-62页
        4.2.1 UHMWPE与辐敏剂的共混第61-62页
        4.2.2 UHMWPE与辐敏剂力学样条的注塑成型第62页
    4.3 UHMWPE与辐敏剂共混的工艺研究第62-68页
        4.3.1 正交实验设计及结果分析第62-66页
        4.3.2 单因素的影响第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 超临界CO2预处理UHMWPE纤维的研究第69-79页
    5.1 超临界CO2渗入辐敏剂的可行性分析第69-70页
    5.2 超临界CO2预处理UHMWPE纤维的工艺研究第70-74页
        5.2.1 UHMWPE纤维的超临界CO2预处理样品的制备第70页
        5.2.2 超临界CO2预处理UHMWPE纤维的实验设计第70页
        5.2.3 超临界CO2预处理后TMPTMA渗入率的表征第70-71页
        5.2.4 超临界CO2预处理前后UHMWPE纤维的红外光谱分析第71-72页
        5.2.5 超临界CO2预处理UHMWPE纤维工艺条件的初选第72-74页
    5.3 超临界CO2预处理条件对UHMWPE纤维的影响第74-78页
        5.3.1 超临界CO2预处理压力的影响第74-75页
        5.3.2 超临界CO2预处理温度的影响第75-76页
        5.3.3 超临界CO2预处理时间的影响第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 UHMWPE纤维的电子束增效辐照交联改性研究第79-107页
    6.1 UHMWPE纤维增效辐照样品的制备及实验设计第79页
    6.2 电子束增效辐照对UHMWPE纤维微观结构及表面性能的影响第79-90页
        6.2.1 扫描电镜分析第79-81页
        6.2.2 红外光谱分析第81-83页
        6.2.3 X射线衍射分析第83-87页
        6.2.4 差示扫描量热分析第87-90页
    6.3 电子束增效辐照对UHMWPE纤维凝胶含量和力学性能的影响第90-100页
        6.3.1 辐照剂量、剂量率及辐照气氛对纤维凝胶含量的影响第90-92页
        6.3.2 辐照剂量、剂量率及辐照气氛对纤维断裂强力的影响第92-95页
        6.3.3 辐照剂量、剂量率及辐照气氛对纤维断裂伸长率的影响第95-97页
        6.3.4 辐照剂量、剂量率及辐照气氛对纤维蠕变率的影响第97-100页
    6.4 UHMWPE纤维电子束增效辐照交联的机理探讨第100-106页
        6.4.1 高聚物增效辐照交联机理概述第100-101页
        6.4.2 UHMWPE纤维增效辐照交联机理再探讨第101-106页
    6.5 本章小结第106-107页
第七章 处理工艺对UHMWPE纤维的影响及蠕变性能的研究第107-121页
    7.1 不同处理工艺对UHMWPE纤维结构和性能的影响第107-112页
        7.1.1 不同处理工艺后纤维表面形貌的变化第107-108页
        7.1.2 不同处理工艺后纤维表面基团的变化第108-109页
        7.1.3 不同处理工艺后纤维结晶性能的变化第109-110页
        7.1.4 不同处理工艺后纤维热性能的变化第110-111页
        7.1.5 不同处理工艺后纤维凝胶含量、拉伸性能和蠕变率的变化第111-112页
    7.2 粘弹性材料常见的蠕变理论模型第112-117页
        7.2.1 Maxwell模型第112-114页
        7.2.2 Kelvin模型第114-115页
        7.2.3 Burgers模型第115-116页
        7.2.4 Weibull分布模型第116-117页
    7.3 UHMWPE纤维蠕变及回复性能的研究第117-120页
        7.3.1 UHMWPE纤维蠕变及回复性能的变化第117页
        7.3.2 UHMWPE纤维蠕变及回复行为的拟合第117-120页
    7.4 本章小结第120-121页
第八章 结论第121-124页
参考文献第124-133页
攻读学位期间取得的学术成果第133-134页
致谢第134页

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