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基于圆盘流变仪的聚合物拉伸粘度测量与表征

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
物理量名称与符号表第11-13页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 拉伸流场的优势及全局拉伸流场的实现第14-24页
        1.2.1 不同的聚合物成型加工流场第14-15页
        1.2.2 拉伸流场的加工优势第15-18页
        1.2.3 基于拉伸流场的连续塑化输运装置研究进展第18-24页
    1.3 流变性能测试研究现状第24-34页
        1.3.1 剪切流变性能研究现状第24-27页
        1.3.2 拉伸流变性能研究现状第27-34页
    1.4 本文的研究意义、目的、内容和创新点第34-35页
        1.4.1 研究的意义与目的第34-35页
        1.4.2 研究内容第35页
        1.4.3 创新点第35页
    1.5 本章小结第35-37页
第二章 圆盘拉伸流变仪的原理与结构第37-43页
    2.1 圆盘拉伸流变仪的设备原理第37-38页
    2.2 圆盘拉伸流变仪的主要结构第38-42页
        2.2.1 活塞与储料缸第39页
        2.2.2 加热系统第39-40页
        2.2.3 驱动施压系统第40页
        2.2.4 控制系统第40-42页
    2.3 本章小结第42-43页
第三章 聚合物拉伸粘度的测量与表征第43-54页
    3.1 圆盘拉伸流变仪的流场分析第43-45页
    3.2 聚合物拉伸粘度的表征方法第45-53页
        3.2.1 模型简化第46-47页
        3.2.2 计算平均拉伸应力第47-49页
        3.2.3 计算平均拉伸形变速率第49-51页
        3.2.4 计算拉伸粘度及幂律近似第51-53页
    3.3 本章小结第53-54页
第四章 聚乙烯拉伸流变性能测试第54-60页
    4.1 材料的选取思路第54-55页
    4.2 实验材料与工艺条件第55-56页
        4.2.1 实验材料第55页
        4.2.2 实验设备第55页
        4.2.3 实验工艺条件第55-56页
    4.3 设备操作及关键参数F0与v0的测定第56-58页
        4.3.1 圆盘拉伸流变仪的操作过程第56-57页
        4.3.2 关键物理量F0与v0的测定第57-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 各聚乙烯材料拉伸流变特性分析第60-78页
    5.1 LDPE-2426K拉伸流变特性分析第60-66页
        5.1.1 LDPE-2426K的拉伸流动曲线第62-63页
        5.1.2 LDPE-2426K拉伸粘度对拉伸形变速率的依赖性第63-64页
        5.1.3 LDPE-2426K的拉伸熔体流动指数与活塞施加压力的关系第64-66页
    5.2 HDPE-HM9455F拉伸流变特性分析第66-72页
        5.2.1 HDPE-HM9455F的拉伸流动曲线第67-70页
        5.2.2 HDPE-HM9455F拉伸粘度对拉伸形变速率的依赖性第70-71页
        5.2.3 HDPE-HM9455F的拉伸熔体流动指数与活塞施加压力的关系第71-72页
    5.3 LLDPE-LL1001XV拉伸流变特性分析第72-76页
        5.3.1 LLDPE-LL1001XV的拉伸流动曲线第73-74页
        5.3.2 LLDPE-LL1001XV拉伸粘度对拉伸形变速率的依赖性第74-75页
        5.3.3 LLDPE-LL1001XV的拉伸熔体流动指数与活塞施加压力的关系第75-76页
    5.4 本章小结第76-78页
结论与展望第78-80页
    一、结论第78页
    二、后期工作展望第78-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-87页
致谢第87-89页
附件第89页

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