前言 | 第1-15页 |
参考文献 | 第14-15页 |
第一部分 文献综述 | 第15-29页 |
第一章 聚对苯二甲酸丁二酯共混物及超高分子量聚乙烯共混物研究进展 | 第15-29页 |
第一节 聚对苯二甲酸丁二酯共混物 | 第15-24页 |
·聚对苯二甲酸丁二酯与聚对苯二甲酸乙二醇酯的共混 | 第17页 |
·聚对苯二甲酸丁二酯与烯烃共聚物的共混 | 第17-19页 |
·聚对苯二甲酸丁二酯与弹性体的共混 | 第19-21页 |
·聚对苯二甲酸丁二酯与聚碳酸酯的共混物 | 第21页 |
·聚对苯二甲酸丁二酯与聚苯醚(PPO)的共混物 | 第21-23页 |
·其它PBT共混合金体系 | 第23页 |
·聚对苯二甲酸丁二酯的其它增韧技术 | 第23页 |
·近期国内有关聚对苯二甲酸丁二酯共混物的研究工作 | 第23-24页 |
第二节 超高分子量聚乙烯及其改性研究进展 | 第24-26页 |
·超高分子量聚乙烯的性能及应用 | 第24-25页 |
·超高分子量聚乙烯与普通的聚乙烯的共混 | 第25页 |
·聚丙烯/超高分子量聚乙烯共混物研究 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-29页 |
第二部分 理论部分 | 第29-62页 |
第二章 “延时大形变”超韧化机理的提出 | 第29-55页 |
第一节 聚合物体系的增韧机理的理论回顾 | 第29-37页 |
·能量的直接吸收理论(微裂纹理论) | 第30页 |
·次级转变温度理论 | 第30页 |
·多重银纹理论 | 第30-31页 |
·剪切屈服理论 | 第31-32页 |
·银纹—剪切带理论 | 第32页 |
·银纹支化理论 | 第32-33页 |
·用非弹性体材料增韧较韧材料—分散相塑性机理 | 第33-34页 |
·能量耗散理论及渝渗理论 | 第34-36页 |
·共混物合金超韧化的群子统计理论 | 第36-37页 |
第二节 多相聚合物体系相容化机理 | 第37-45页 |
·聚合物共混体系的相溶性与相容性 | 第37页 |
·相容化原理 | 第37-41页 |
·共混物相容性的研究方法 | 第41-45页 |
第三节 “延时大形变”超韧化机理的提出 | 第45-52页 |
·关于增韧机理的理论思考 | 第45-46页 |
·延时大形变超韧化机理 | 第46-47页 |
·由“延时大形变超韧化机理”推断材料的增韧条件 | 第47-52页 |
第三节 本论文的研究背景及研究路线 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第三章 结晶性共混合金的群子标度理论 | 第55-61页 |
第一节 群子理论简介 | 第55页 |
第二节 聚合物结晶性群子标度lnR_1~*R_2的提出及其意义 | 第55-59页 |
第三节 群子结晶性标度lnR_~*R_2与结晶性共混物力学性能之间的预测 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
研究框图 | 第61-62页 |
第三部分 实验部分 | 第62-69页 |
第四章 实验材料及实验方法 | 第62-69页 |
第一节 实验材料及处理 | 第62-63页 |
·实验原料 | 第62页 |
·UHMWPE固相接枝 | 第62-63页 |
·POE-g-MAH及EPDM-g-MAH的反应挤出过程 | 第63页 |
第二节 共混过程及样品的制备 | 第63-65页 |
第三节 合金材料的性能测试与表征 | 第65-68页 |
·样条的制备 | 第65-66页 |
·冲击性能 | 第66页 |
·拉伸性能 | 第66页 |
·热性能的测试 | 第66页 |
·电子显微镜观察 | 第66页 |
·流变性能的测试 | 第66-67页 |
·磨擦性能测试 | 第67-68页 |
第四节 数据处理 | 第68页 |
参考文献 | 第68-69页 |
第四部分 实验结果讨论及理论分析 | 第69-180页 |
第五章 各种PBT/弹性体增韧体系的探索研究 | 第69-97页 |
第一节 PBT/POE体系 | 第70-79页 |
·冲击强度 | 第70页 |
·拉伸性能 | 第70-72页 |
·热分析研究 | 第72-76页 |
·形态结构研究 | 第76-79页 |
第二节 PBT/ABS体系 | 第79-84页 |
·冲击强度 | 第79页 |
·拉伸性能 | 第79-80页 |
·热分析研究 | 第80-81页 |
·形态结构 | 第81-84页 |
第三节 PBT/SEBS体系 | 第84-86页 |
·冲击强度 | 第84页 |
·拉伸性能 | 第84-85页 |
·热分析研究 | 第85页 |
·形态结构 | 第85-86页 |
第四节 PBT/EVA体系 | 第86-89页 |
·冲击强度 | 第87页 |
·拉伸性能 | 第87-88页 |
·热分析研究 | 第88页 |
·形态结构 | 第88-89页 |
第五节 PBT/EPDM-g-MAH体系 | 第89-91页 |
·力学性能 | 第90页 |
·热分析表征 | 第90-91页 |
第六节 PBT/弹性体/UHMWPE共混体系 | 第91-95页 |
·PBT/UHMWPE合金的力学性能及形态结构 | 第91页 |
·PBT与UHMWPE高分子合金的磨擦性能 | 第91-93页 |
·PBT/MBS/UHMWPE合金的流变性能 | 第93-95页 |
第七节 本章小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-97页 |
第六章 高强高韧多相PBT共混合金的发现及增韧机理研究 | 第97-133页 |
第一节 PBT/MBS(MAS)环氧增容共混合金的力学性能研究 | 第98-106页 |
·冲击强度 | 第98-100页 |
·拉伸强度及应力-应变曲线 | 第100-106页 |
第二节 PBT/MBS高分子合金的动态力学性能研究 | 第106-110页 |
·动态热机械曲线 | 第106-109页 |
·PBT共混合金材料的蠕变性能研究 | 第109-110页 |
第三节 PBT共混合金体系的流变性能研究 | 第110-121页 |
·PBT及其共混物的流变曲线特性 | 第111-114页 |
·剪切应力对PBT共混合金流动性的影响 | 第114-116页 |
·PBT及其共混合金的非牛顿指数n | 第116-118页 |
·粘性流动对温度的依赖性及粘流活化能 | 第118-120页 |
·恒定剪切速率下PBT共混体系流动粘度与相容剂量的关系 | 第120-121页 |
第四节 PBT/MBS(MAS)高分子合金的形态结构分析 | 第121-126页 |
·透射电镜分析 | 第121-123页 |
·扫描电镜分析 | 第123-126页 |
第五节 PBT多组份共混合金断口分析及增韧机理分析 | 第126-131页 |
·PBT共混合金的断口分析及环氧树脂的增容机理 | 第127-129页 |
·多相高韧化材料断裂过程 | 第129-130页 |
·串珠状橡胶分散相的增韧机理 | 第130-131页 |
第六节 本章小结 | 第131页 |
参考文献 | 第131-133页 |
第七章 PBT\MBS\EPOXY合金的结晶行为及结晶动力学研究 | 第133-159页 |
第一节 结晶性及半结晶性聚合物的结晶动力学研究理论背景 | 第133-141页 |
·等温结晶动力学 | 第133-137页 |
·非等温结晶动力学 | 第137-140页 |
·共混物的结晶动力学研究 | 第140-141页 |
第二节 增韧剂及相容剂对PBT合金熔融行为的影响 | 第141-142页 |
·PBT共混合金的DSC曲线分析 | 第141页 |
·合金的玻璃化温度、熔点及熔融热 | 第141-142页 |
第三节 PBT合金的等温结晶动力学研究 | 第142-150页 |
·等温结晶DSC曲线 | 第142-146页 |
·等温结晶动力学分析 | 第146-150页 |
第四节 PBT合金的非等温结晶动力学研究 | 第150-157页 |
·非等温结晶DSC曲线 | 第150-152页 |
·OZAWA非等温结晶动力学分析 | 第152-153页 |
·由Avrami方程处理结果 | 第153-157页 |
第五节 本章小结 | 第157页 |
参考文献 | 第157-159页 |
第八章 多相PBT共混合金体系的群子理论分析 | 第159-180页 |
第一节 结晶性共混合金群子参数的求得 | 第159-163页 |
·PBT共混合金等温结晶过程的群子参数 | 第159-161页 |
·PBT共混合金等速降温结晶过程的群子标度 | 第161-163页 |
第二节 多相PBT共混合金材料力学性能与结晶群子参数的关系 | 第163-179页 |
·PBT/MBS非增容体系的研究 | 第163-171页 |
·环氧树脂增容PBT/MBS增容体系的研究 | 第171-179页 |
第三节 本章小结 | 第179页 |
参考文献 | 第179-180页 |
主要结论 | 第180-182页 |
攻读博士学位期间已发表的部分学术论文及完成或进行的科研项目 | 第182-183页 |
致谢 | 第183页 |