摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 前言 | 第13-24页 |
·聚丙烯简介 | 第13-18页 |
·聚丙烯的分类、结构及性能 | 第14-17页 |
·等规聚丙烯 | 第14-16页 |
·等规聚丙烯的晶型 | 第14-15页 |
·等规聚丙烯的聚集态结构 | 第15-16页 |
·等规聚丙烯的性质 | 第16页 |
·等规聚丙烯的用途 | 第16页 |
·间规聚丙烯 | 第16页 |
·无规聚丙烯 | 第16-17页 |
·聚丙烯纤维 | 第17-18页 |
·常规聚丙烯纤维 | 第17页 |
·常规聚丙烯纤维的性能及用途 | 第17页 |
·常规聚丙烯纤维的发展趋势 | 第17页 |
·高强聚丙烯纤维 | 第17-18页 |
·高强聚丙烯纤维的性质与用途 | 第17-18页 |
·高强聚丙烯纤维的发展方向 | 第18页 |
·超高分子质量聚乙烯纤维 | 第18-22页 |
·超高分子质量聚乙烯纤维的性质与用途 | 第19页 |
·超高分子质量聚乙烯纤维的研究进展 | 第19-22页 |
·UHMWPE纤维加工性改进研究进展 | 第19-21页 |
·UHMWPE纤维蠕变性改进研究进展 | 第21页 |
·与液晶聚合物(LCP)原位复合改性 | 第21页 |
·UHMWPE纤维粘结性改进研究进展 | 第21-22页 |
·本论文的研究内容、难点、创新点及意义 | 第22-24页 |
第二章 UHMWPP/UHMWPE冻胶体系动态流变行为研究 | 第24-38页 |
·实验 | 第24-25页 |
·原料 | 第24页 |
·仪器设备 | 第24页 |
·冻胶的制备 | 第24-25页 |
·动态流变样品的制备与测试 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-37页 |
·动态流变测试原理 | 第25-26页 |
·动态扫描频率对冻胶体系的影响 | 第26-31页 |
·扫描频率对冻胶体系储能模量的影响 | 第26-28页 |
·扫描频率对冻胶体系损耗模量的影响 | 第28-29页 |
·扫描频率对冻胶体系耗散系数的影响 | 第29-30页 |
·扫描频率对冻胶体系复数粘度的影响 | 第30-31页 |
·扫描温度对冻胶体系的影响 | 第31-35页 |
·扫描温度对冻胶体系储能模量的影响 | 第31-32页 |
·扫描温度对冻胶体系损耗模量的影响 | 第32-33页 |
·扫描温度对冻胶体系耗散系数的影响 | 第33-34页 |
·扫描温度对冻胶体系复数粘度的影响 | 第34-35页 |
·冻胶体系的活化能 | 第35-37页 |
·本章结论 | 第37-38页 |
第三章 UHMWPP/UHMWPE合金纤维结晶行为研究 | 第38-61页 |
·实验 | 第38-39页 |
·原料 | 第38页 |
·UHMWPP/UHMWPE合金纤维的制备 | 第38页 |
·仪器设备及测试条件 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-60页 |
·DSC结果分析 | 第39-54页 |
·合金纤维非等温动力学研究 | 第39-48页 |
·合金纤维结晶能力与结晶活化能研究 | 第48-52页 |
·合金纤维的结晶行为对熔融行为的影响 | 第52-54页 |
·X—射线衍射测试结果分析 | 第54-57页 |
·POM结果分析 | 第57-60页 |
·本章结论 | 第60-61页 |
第四章 UHMWPP/UHMWPE合金纤维结构与性能研究 | 第61-78页 |
·实验 | 第61-63页 |
·原料 | 第61-62页 |
·冻胶纤维的制备 | 第62页 |
·测试仪器及测试条件 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-76页 |
·红外光谱分析 | 第63-64页 |
·形态结构研究 | 第64-68页 |
·UHMWPE含量对合金纤维形态结构的影响 | 第64-66页 |
·拉伸对合金纤维形态结构的影响 | 第66-68页 |
·合金纤维力学性能研究 | 第68-76页 |
·拉伸温度对合金纤维力学性能的影响 | 第68-71页 |
·α-晶松弛温度对合金纤维力学性能的意义 | 第71-73页 |
·拉伸温度对合金纤维结晶度与取向度的影响 | 第73页 |
·拉伸倍率对合金纤维力学性能的影响 | 第73-76页 |
·合金纤维热稳定性分析 | 第76页 |
·本章结论 | 第76-78页 |
全文总结 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和申请的专利 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |