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纳米填充体系体积拉伸形变混合机理及其结构性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
物理量名称及符号表第18-19页
第一章 绪论第19-45页
    1.1 引言第19-21页
    1.2 聚合物基纳米复合材料概述第21-29页
        1.2.1 纳米粒子的定义与特点第21-22页
        1.2.2 聚合物基纳米复合材料的制备第22-25页
        1.2.3 聚合物纳米复合材料增强增韧机理第25-29页
    1.3 加工流场对纳米填充体系分散混合作用第29-36页
        1.3.1 加工流场的类型与特点第29-30页
        1.3.2 纳米填充体系在流场中的分散混合第30-36页
    1.4 体积拉伸形变在纳米填充体系中的应用进展第36-41页
    1.5 本论文的研究目的、意义、内容和创新点第41-44页
        1.5.1 研究目的和意义第41-42页
        1.5.2 研究内容第42-43页
        1.5.3 创新点第43-44页
    1.6 本章小结第44-45页
第二章 偏心转子挤出设备与体积拉伸形变机理第45-61页
    2.1 偏心转子挤出机结构及工作原理第45-49页
        2.1.1 偏心转子挤压系统及工作原理第45-46页
        2.1.2 动力与传动系统第46-47页
        2.1.3 偏心转子挤出机第47-49页
    2.2 偏心转子体积拉伸形变机理研究第49-60页
        2.2.1 塑化输运过程分析第49-51页
        2.2.2 体积拉伸形变理论分析第51-60页
            2.2.2.1 物理模型第52-54页
            2.2.2.2 数学模型第54-58页
            2.2.2.3 结果与分析第58-60页
    2.3 本章小结第60-61页
第三章 PP基纳米复合体系的制备与表征第61-67页
    3.1 实验材料第61页
    3.2 实验设备第61页
    3.3 实验方案第61-64页
        3.3.1 PP/纳米粒子复合体系母粒制备第61-62页
        3.3.2 PP/纳米二氧化钛复合体系的制备第62-63页
        3.3.3 PP/多壁碳纳米管复合体系的制备第63页
        3.3.4 PP/纳米蒙脱土复合体系的制备第63-64页
        3.3.5 PP/PS/纳米粒子多相体系的制备第64页
    3.4 表征与分析第64-66页
        3.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第64-65页
        3.4.2 透射电子显微镜(TEM)第65页
        3.4.3 图像处理与分析第65页
        3.4.4 动态平板流变测试(DRM)第65页
        3.4.5 差示扫描量热分析(DSC)第65页
        3.4.6 热失重分析(TGA)第65页
        3.4.7 动态热机械性能分析(DMA)第65-66页
        3.4.8 广角X射线衍射仪(WAXD)第66页
        3.4.9 力学性能测试第66页
    3.5 本章小结第66-67页
第四章 PP/零维Nano-Ti O_2复合体系混合机理与性能第67-85页
    4.1 零维Nano-Ti O_2粒子的分散形貌第67-69页
    4.2 复合材料的热稳定性第69-71页
    4.3 复合材料的结晶性能第71-73页
    4.4 复合材料的流变性能第73-77页
    4.5 复合材料的力学性能第77-79页
    4.6 不同加工流场作用下Nano-Ti O_2分散性及性能第79-82页
        4.6.1 Nano-Ti O_2的分散形貌第79-80页
        4.6.2 不同加工流场复合材料力学性能第80-82页
    4.7 体积拉伸形变作用下零维Nano-Ti O_2混合分散机理第82-83页
    4.8 本章小结第83-85页
第五章 PP/一维MWCNTs复合体系混合机理与性能第85-100页
    5.1 一维MWCNTs粒子的分散形貌第85-87页
    5.2 复合材料的热稳定性第87-89页
    5.3 复合材料的结晶性能第89-91页
    5.4 复合材料的流变性能第91-95页
    5.5 复合材料的力学性能第95-97页
    5.6 体积拉伸形变作用下一维MWCNTs混合分散机理第97-98页
    5.7 本章小结第98-100页
第六章 PP/二维Nano-MMT复合体系混合机理与性能第100-133页
    6.1 二维Nano-MMT粒子的分散形貌第100-103页
    6.2 复合材料的热稳定性第103-105页
    6.3 复合材料的结晶性能第105-107页
    6.4 复合材料的流变性能第107-111页
    6.5 复合材料的力学性能第111-113页
    6.6 不同加工流场作用下Nano-MMT分散性及性能第113-116页
        6.6.1 Nano-MMT的分散形貌第113-115页
        6.6.2 不同加工流场复合材料力学性能第115-116页
    6.7 复合材料对加工过程的响应第116-127页
        6.7.1 加工温度对复合材料分散性及性能影响第117-122页
            6.7.1.1 不同加工温度复合材料中Nano-MMT的分散形貌第117-119页
            6.7.1.2 不同加工温度复合材料XRD分析第119-120页
            6.7.1.3 不同加工温度复合材料的流变性能分析第120页
            6.7.1.4 不同加工温度复合材料的力学性能第120-122页
        6.7.2 加工转速对复合材料分散性及性能影响第122-127页
            6.7.2.1 不同加工转速复合材料中Nano-MMT的分散形貌第122-124页
            6.7.2.2 不同加工转速复合材料XRD分析第124-125页
            6.7.2.3 不同加工转速复合材料的流变性能分析第125-126页
            6.7.2.4 不同加工转速复合材料的力学性能第126-127页
    6.8 体积拉伸形变作用下二维Nano-MMT分散和剥离机理第127-131页
    6.9 本章小结第131-133页
第七章 PP/PS纳米复合体系混合机理与性能第133-153页
    7.1 PP/PS/Nano-MMT复合体系的结构与性能第133-144页
        7.1.1 复合体系的微观形貌第133-136页
        7.1.2 复合体系的结晶性能第136-139页
        7.1.3 复合体系的流变性能第139-142页
        7.1.4 复合体系的力学性能第142-144页
    7.2 体积拉伸形变作用下纳米粒子在多相体系中混合分散机理第144-152页
        7.2.1 PP/PS/不同维度纳米粒子复合体系的微观形貌第145-149页
        7.2.2 界面协同体积拉伸形变诱导MMT剥离机理第149-152页
    7.3 本章小结第152-153页
结论第153-154页
展望第154-155页
参考文献第155-168页
攻读博士学位期间取得的研究成果第168-171页
致谢第171-172页
附件第172页

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