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超高分子量聚乙烯纤维热拉伸过程中的晶体结构演变研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
引言第11-12页
1 绪论第12-22页
    1.1 UHMWPE纤维的简介第12-14页
        1.1.1 UHMWPE纤维的制备第12-13页
        1.1.2 UHMWPE纤维的性能与应用第13页
        1.1.3 UHMWPE纤维的发展现状第13-14页
    1.2 UHMWPE纤维结构与性能的研究第14-20页
        1.2.1 纺丝条件对UHMWPE纤维结构与性能的影响第14-16页
        1.2.2 热拉伸过程中UHMWPE纤维结构演变研究现状第16-20页
    1.3 本论文研究思路、目的和意义第20-22页
2 实验部分第22-30页
    2.1 实验原料第22页
    2.2 实验样品制备第22页
    2.3 实验测试方法第22-24页
        2.3.1 小角X射线散射(SAXS)和广角X射线衍射(WAXD)测试第22-23页
        2.3.2 场发射扫描电镜(SEM)测试第23页
        2.3.3 差示扫描量热仪(DSC)测试第23页
        2.3.4 拉伸性能测试第23-24页
    2.4 小角X射线散射分析方法第24-28页
        2.4.1 SAXS散射强度第25页
        2.4.2 长周期第25-27页
        2.4.3 片晶侧面尺寸第27页
        2.4.4 Shish长度第27-28页
    2.5 广角X射线衍射分析方法第28-30页
        2.5.1 结晶度第28-29页
        2.5.2 取向度第29-30页
3 热拉伸过程中拉伸比和温度对UHMWPE纤维结构的影响第30-39页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 结果与讨论第31-38页
        3.2.1 Kebab晶体和shish晶体的散射强度分析第31-34页
        3.2.2 Kebab晶体长周期分析第34-37页
        3.2.3 片晶侧面尺寸分析第37页
        3.2.4 Shish晶体长度分析第37-38页
    3.3 本章小结第38-39页
4 热拉伸过程中低浓度UHMWPE纤维shish-kebab晶体结构的演变第39-52页
    4.1 引言第39页
    4.2 结果与讨论第39-51页
        4.2.1 热拉伸过程中的晶体结构演变过程分析第39-49页
        4.2.2 热拉伸过程中的晶体结构演变机理第49-51页
    4.3 本章小结第51-52页
5 热拉伸过程中高浓度UHMWPE纤维shish-kebab晶体结构的演变第52-67页
    5.1 引言第52页
    5.2 结果与讨论第52-65页
        5.2.1 热拉伸过程中shish-kebab晶体的演变过程分析第52-64页
        5.2.2 热拉伸过程中shish-kebab晶体的演变机理第64-65页
    5.3 本章小结第65-67页
6 热拉伸过程中高浓度UHMWPE纤维shish-kebab晶体结构的形成第67-80页
    6.1 引言第67页
    6.2 结果与讨论第67-78页
        6.2.1 热拉伸过程中shish-kebab晶体的形成过程分析第67-77页
        6.2.2 热拉伸过程中shish-kebab晶体的形成机理第77-78页
    6.3 本章小结第78-80页
7 高浓度范围内纺丝浓度对UHMWPE纤维结构与性能的影响第80-87页
    7.1 引言第80页
    7.2 结果与讨论第80-85页
        7.2.1 力学性能分析第80-81页
        7.2.2 DSC分析第81-82页
        7.2.3 结晶度分析第82-84页
        7.2.4 取向度分析第84-85页
        7.2.5 Shish结构分析第85页
    7.3 本章小结第85-87页
8 纺丝温度对高纺丝浓度UHMWPE纤维的结构与性能的影响第87-94页
    8.1 引言第87页
    8.2 结果与讨论第87-92页
        8.2.1 拉伸性能分析第87-88页
        8.2.2 DSC分析第88-89页
        8.2.3 结晶度分析第89-91页
        8.2.4 取向度分析第91-92页
        8.2.5 Shish结构分析第92页
    8.3 本章小结第92-94页
9 结论与展望第94-97页
    9.1 结论第94-95页
    9.2 展望第95-97页
参考文献第97-104页
在学研究成果第104-106页
致谢第106页

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