首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--生产过程论文--改性处理论文

无机刚性纳米粒子增强增韧聚合物的研究

1 无机刚性纳米粒子增强增韧聚合物的研究进展第1-17页
 1.1 无机刚性粒子增强增韧聚合物思想的产生第8-9页
 1.2 无机纳米粒子填充改性聚合物的研究进展第9-16页
  1.2.1 无机纳米粒子的结构及特征第9-11页
  1.2.2 聚合物/无机纳米粒子复合材料的制备方法第11-13页
  1.2.3 无机纳米粒子的表面处理技术第13-14页
  1.2.4 聚合物/无机纳米粒子复合材料的性能应用开发第14-16页
 1.3 本课题研究的意义第16-17页
2 SiO_2纳米粒子填充改性PA6的研究第17-37页
 2.1 引言第17-18页
 2.2 实验部分第18-21页
  2.2.1 实验技术路线第18页
  2.2.2 实验主要原料第18页
  2.2.3 实验主要仪器和设备第18-19页
  2.2.4 实验工艺第19-20页
   2.2.4.1 SiO_2纳米粒子的表面处理工艺第19页
   2.2.4.2 粒料烘干工艺第19页
   2.2.4.3 物料的共混工艺第19-20页
   2.2.4.4 试样制备工艺第20页
  2.2.5 实验测试方法第20-21页
 2.3 结果与讨论第21-37页
  2.3.1 PA6与SiO_2纳米粒子间相容性的分析研究第21-27页
   2.3.1.1 增容原理第21-22页
   2.3.1.2 硅烷类偶联剂KH-560的增容机理第22-23页
   2.3.1.3 钛酸酯类偶联剂NDZ-201的增容机理第23页
   2.3.1.4 偶联剂的优选第23-24页
   2.3.1.5 硅烷KH-560用量对复合材料力学性能的影响第24-27页
  2.3.2 力学性能及形态结构研究第27-29页
  2.3.3 流变性能研究第29-36页
   2.3.3.1 高聚物流变学理论简述第29-31页
   2.3.3.2 流变性能分析第31-36页
  2.3.4 小结第36-37页
3 SiO_2纳米粒子强韧化PP的研究第37-56页
 3.1 引言第37-38页
 3.2 实验部分第38-52页
  3.2.1 实验原料第38-39页
  3.2.2 实验设备第39页
  3.2.3 复合材料制备方案的优选第39-47页
   3.2.3.1 方案一第40-41页
   3.2.3.2 方案二第41-43页
   3.2.3.3 方案三第43-45页
   3.2.3.4 方案四第45-47页
  3.2.4 实验样条制备工艺流程及工艺第47-48页
  3.2.5 性能测试第48-49页
  3.2.6 实验结果第49-52页
 3.3 实验结果分析与讨论第52-56页
  3.3.1 PP/SiO_2纳米粒子复合材料制备方案的优选第52页
  3.3.2 界面偶联剂用量的确定第52-54页
  3.3.3 纳米粒子的含量对PP/SiO_2纳米粒子复合材料力学性能的影响第54-55页
  3.3.4 小结第55-56页
4 无机刚性纳米粒子增强增韧聚合物机理探讨第56-62页
 4.1 聚合物材料断裂力学原理第56-57页
 4.2 无机纳米粒子在塑料基体中的受力状况分析第57-58页
 4.3 本研究体系增强增韧机理探讨第58-61页
  4.3.1 能量耗散第58-59页
  4.3.2 分散应力第59-60页
  4.3.3 细化晶粒第60页
  4.3.4 增强界面作用力第60-61页
 4.4 小结第61-62页
5 结论第62-63页
参考文献第63-65页
致谢第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:土壤中溶质运移的边界层方法
下一篇:煤成烃热模拟地球化学特征研究