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增塑PVC材料的搪塑成型—结构—性能相关性的分析

目录第4-7页
CONTENTS第7-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 搪塑工艺概况第15-17页
        1.1.1 搪塑工艺的发展第15-16页
        1.1.2 PVC搪塑的优缺点第16-17页
    1.2 搪塑工艺过程第17-19页
        1.2.1 模具预热第18页
        1.2.2 合模第18页
        1.2.3 成型第18页
        1.2.4 分模冷却第18-19页
        1.2.5 取件,清洗模具第19页
    1.3 PVC搪塑粉的组成和制备工艺第19-23页
        1.3.1 PVC搪塑粉的组成第19-22页
        1.3.2 PVC搪塑粉的制备工艺第22-23页
    1.4 搪塑粉的性能要求第23-24页
        1.4.1 粉料的流动性第23页
        1.4.2 粉料的抗模垢和脱模能力第23-24页
        1.4.3 表皮的抗胺能力第24页
        1.4.4 其它性能第24页
    1.5 本课题的主要研究内容和意义第24-26页
        1.5.1 本课题的研究内容第24-25页
        1.5.2 本课题的研究意义第25-26页
第二章 PVC溶胶凝胶化过程的机理及数值模拟第26-39页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 PVC溶胶的受热转变过程第27-28页
    2.3 PVC溶胶的凝胶化转变模型第28-29页
    2.4 温度场的控制方程和初边值条件第29-31页
    2.5 有限元模拟方法与步骤第31-33页
        2.5.1 有限元法的介绍第31页
        2.5.2 COMSOL Multiphysics软件介绍第31-32页
        2.5.3 有限元模拟流程图第32-33页
    2.6 模拟结果与讨论第33-38页
        2.6.1 PVC溶胶的凝胶化过程温度场的空间分布与时间演变第33-34页
        2.6.2 结构参数场的空间分布与时间演变第34-36页
        2.6.3 黏度场的空间分布与时间演变第36-37页
        2.6.4 加热环境对PVC溶胶黏度变化的影响第37-38页
    2.7 本章小结第38-39页
第三章 PVC搪塑粉的结构与性能表征第39-62页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 实验原料第41页
        3.2.2 PVC搪塑粉的形貌特征和组成分析第41-43页
        3.2.3 PVC搪塑粉的受热熔融过程第43页
        3.2.4 PVC搪塑粉的HAAKE流变实验第43-44页
        3.2.5 搪塑表皮的力学性能测试第44页
    3.3 实验结果与讨论第44-61页
        3.3.1 搪塑粉的形貌特征和组成第44-48页
        3.3.2 搪塑粉的受热熔融性能第48-54页
        3.3.3 搪塑粉的HAAKE流变特征及其影响因素第54-58页
        3.3.4 搪塑表皮的力学性质第58-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 PVC搪塑粉的热稳定性能和热降解机理第62-72页
    4.1 引言第62页
    4.2 PVC树脂的热稳定性能和热降解机理第62-63页
    4.3 PVC搪塑粉的热稳定性能研究第63-64页
        4.3.1 原材料第63页
        4.3.2 PVC搪塑粉的成分分析第63页
        4.3.3 热重分析第63-64页
        4.3.4 裂解气相色谱/质谱分析第64页
    4.4 搪塑粉的热降解特征及其影响因素第64-69页
        4.4.1 搪塑粉的热降解失重特征第64-66页
        4.4.2 实验升温速率的影响第66-67页
        4.4.3 实验气氛的影响第67-68页
        4.4.4 搪塑加工过程的影响第68-69页
    4.5 搪塑粉的热降解动力学第69-71页
    4.6 本章小结第71-72页
第五章 结论及展望第72-74页
    5.1 工作总结第72-73页
    5.2 下一步工作展望第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间完成的论文第81-82页
学位论文评阅及答辩情况表第82页

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