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PLLA/PCL纳米复合材料力学性能及其增强增韧机理研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·概述第12-15页
     ·聚乳酸的性质与应用第12-13页
     ·聚己内酯的性质与应用第13-14页
     ·纳米碳酸钙第14-15页
     ·纳米复合材料第15页
   ·国内外研究现状第15-21页
     ·聚乳酸的改性第15-17页
     ·聚己内酯的改性第17-19页
     ·界面增容第19-20页
     ·界面相互作用第20页
     ·无机粒子增强增韧机理第20-21页
   ·研究的背景和意义第21-22页
   ·研究的内容与方法第22-23页
 本章小结第23-24页
第二章 实验与测试第24-30页
   ·主要原料与试剂第24页
   ·复合材料配方第24页
   ·制备设备和测试仪器第24-25页
   ·制备工艺及实验流程第25-26页
   ·试样尺寸标准第26-27页
   ·力学性能测试与表征第27-29页
     ·拉伸力学性能测试第27页
     ·弯曲力学性能测试第27-28页
     ·冲击力学性能测试第28-29页
   ·冲击断面形貌观察第29页
 本章小结第29-30页
第三章 实验结果与讨论第30-51页
   ·拉伸性能第30-39页
     ·PLLA/nano-CaCO_3体系拉伸性能第30-33页
       ·拉伸曲线第30-31页
       ·拉伸弹性模量第31-32页
       ·拉伸强度和拉伸断裂强度第32-33页
       ·断裂伸长率第33页
     ·PCL/nano-CaCO_3体系拉伸性能第33-36页
       ·拉伸曲线第33-34页
       ·拉伸弹性模量与拉伸屈服强度第34-36页
     ·PLLA/PCL/nano-CaCO_3体系拉伸性能第36-39页
       ·拉伸曲线第36-37页
       ·拉伸弹性模量第37-38页
       ·拉伸强度和拉伸断裂强度第38-39页
       ·拉伸断裂伸长率第39页
   ·弯曲性能第39-43页
     ·弯曲应力与应变曲线第39-40页
     ·弯曲模量第40-42页
     ·弯曲强度第42-43页
   ·冲击性能第43-46页
     ·PLLA/nano-CaCO_3体系冲击性能第43-44页
     ·PCL/nano-CaCO_3体系冲击性能第44-45页
     ·PLLA/PCL/nano-CaCO_3体系冲击性能第45-46页
   ·冲击断面形貌第46-50页
     ·PLLA/nano-CaCO_3体系 SEM 图第46-47页
     ·PCL/nano-CaCO_3体系 SEM 图第47-49页
     ·PLLA/PCL/nano-CaCO_3体系 SEM 图第49-50页
 本章小结第50-51页
第四章 基于分形理论评估分散效果和断面粗糙度第51-67页
   ·分形理论第51-52页
     ·分形的概念第51页
     ·分形维数的定义及测定第51-52页
   ·nano-CaCO_3粒子在 PLLA 和 PCL 树脂中分散效果评估第52-57页
     ·粒子分散分形模型第52页
     ·纳米碳酸钙粒子分散分形维数的测算方法第52-53页
     ·测算结果第53-56页
       ·nano-CaCO_3在 PLLA 中的分散分形第53-54页
       ·nano-CaCO_3在 PCL 中的分散分形第54-55页
       ·nano-CaCO_3在 PLLA/PCL 中的分散分形第55-56页
     ·分散分形维数与冲击强度的关系第56-57页
   ·断面粗糙度的分形评估第57-66页
     ·分形模型第57-58页
     ·分形维数的测算方法第58页
     ·测算结果第58-65页
       ·PLLA/nano-CaCO_3体系断面形貌分形第58-61页
       ·PCL/nano-CaCO_3体系断面形貌分形第61-63页
       ·PLLA/PCL/nano-CaCO_3体系断面形貌分形第63-65页
     ·断面形貌分形维与冲击韧性的关系第65-66页
 本章小结第66-67页
第五章 拉伸过程中界面应力分布的有限元模拟第67-81页
   ·有限元法及 ANSYS 软件第67-68页
     ·有限元法第67页
     ·ANSYS 软件第67页
     ·ANSYS 基本求解过程第67-68页
   ·PCL/nano-CaCO_3复合材料拉伸过程中的界面应力有限元模拟第68-70页
     ·理论模型第68-69页
       ·基本假设第68页
       ·物理模型第68-69页
     ·有限元分析第69-70页
       ·物性参数第69页
       ·网格划分第69-70页
       ·模型加载第70页
   ·结果与讨论第70-80页
     ·应力云图第70-75页
     ·界面应力分布第75-80页
       ·界面粘结处应力分布第75-77页
       ·沿界面层厚度方向的应力分布第77-80页
   ·结果分析第80页
 本章小结第80-81页
第六章 PLLA/PCL/纳米复合材料增强增韧机理第81-91页
   ·影响增强增韧效果的因素第81页
   ·PLLA/PCL/纳米复合材料的增强机理第81-88页
     ·无机粒子增强机理第81-82页
     ·弹性模量公式第82-83页
     ·弹性模量的预测值与实验值的比较第83-84页
     ·考虑界面因素的拉伸屈服强度公式第84-85页
     ·拉伸强度的预测值与实验值的比较第85-86页
     ·nano-CaCO_3对 PLLA 和 PCL 的增强机理分析第86-88页
   ·PLLA/PCL/纳米复合材料的增韧机理第88-90页
     ·nano-CaCO_3对 PLLA 和 PCL 的增韧机理分析第88-90页
     ·PLLA/PCL/nano-CaCO_3共混体系增韧机理第90页
 本章小结第90-91页
结论与建议第91-94页
参考文献第94-102页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第102-103页
致谢第103-104页
附件第104页

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