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 |