中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 热熔胶的发展历史 | 第10-11页 |
1.1.2 热熔胶的分类 | 第11-13页 |
1.2 热熔胶粘接机理 | 第13-16页 |
1.3 EVA聚合物的简介 | 第16-18页 |
1.3.1 EVA聚合物的结构与性能 | 第16-17页 |
1.3.2 EVA聚合物的分类 | 第17-18页 |
1.3.3 EVA聚合物的制备方法 | 第18页 |
1.4 EVA热熔胶的组成及特性 | 第18-23页 |
1.4.1 EVA热熔胶的组成 | 第18-21页 |
1.4.2 EVA热熔胶的主要特性 | 第21页 |
1.4.3 EVA热熔胶的生产及成型工艺 | 第21-23页 |
1.5 EVA热熔胶的研究进展及发展趋势 | 第23-25页 |
1.5.1 EVA热熔胶的研究进展 | 第23-25页 |
1.5.2 EVA热熔胶的发展趋势 | 第25页 |
1.6 本文的研究方法及技术路线 | 第25-26页 |
第2章 EVA热熔胶性能影响因素的研究 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验仪器与药品 | 第26-28页 |
2.2.2 热熔胶的制备过程 | 第28页 |
2.3 测试原理及表征 | 第28-31页 |
2.3.1 软化点测试方法 | 第28-29页 |
2.3.2 拉伸强度测试方法 | 第29-30页 |
2.3.3 邵氏硬度测试方法 | 第30页 |
2.3.4 剥离强度测试方法 | 第30-31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.4.1 粘度调节剂的选择 | 第31-33页 |
2.4.2 增粘树脂的选择 | 第33-34页 |
2.4.3 无机填料的选择 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 SBS对EVA热熔胶性能的影响 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验仪器与药品 | 第39-40页 |
3.3 测试原理及表征 | 第40-42页 |
3.3.1 扫描电镜测试 | 第40页 |
3.3.2 热失重分析测试 | 第40页 |
3.3.3 软化点测试方法 | 第40-41页 |
3.3.4 剥离强度测试方法 | 第41页 |
3.3.5 拉伸强度测试方法 | 第41-42页 |
3.3.6 邵氏硬度测试方法 | 第42页 |
3.4 测试结果与讨论 | 第42-49页 |
3.4.1 扫描电镜测试 | 第42-43页 |
3.4.2 热稳定性能测试 | 第43-44页 |
3.4.3 SBS的含量对热熔胶软化点的影响 | 第44-45页 |
3.4.4 SBS的含量对热熔胶剥离强度的影响 | 第45-46页 |
3.4.5 SBS的含量对热熔胶破坏状态的影响 | 第46-47页 |
3.4.6 SBS含量对热熔胶拉伸强度的影响 | 第47-48页 |
3.4.7 SBS含量对热熔胶邵氏硬度的影响 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 改性EVA热熔胶配方的研究 | 第50-61页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验仪器与药品 | 第50-51页 |
4.3 测试原理及表征 | 第51-52页 |
4.3.1 剥离强度测试方法 | 第51-52页 |
4.3.2 软化点测试方法 | 第52页 |
4.4 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.4.1 氢化C_5石油树脂对改性EVA热熔胶剥离强度的影响 | 第52-54页 |
4.4.2 氢化C_5石油树脂对改性EVA热熔胶软化点的影响 | 第54页 |
4.4.3 石蜡对改性EVA热熔胶剥离强度的影响 | 第54-55页 |
4.4.4 石蜡对改性EVA热熔胶软化点的影响 | 第55-56页 |
4.4.5 纳米 CaCO_3对改性EVA热熔胶剥离强度的影响 | 第56-57页 |
4.4.6 纳 CaCO_3对改性EVA热熔胶软化点的影响 | 第57-58页 |
4.4.7 抗氧剂对热熔胶性能的影响 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 结论 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录:硕士期间研究成果 | 第68页 |