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PLA/NBR热塑性硫化胶增韧机理及形状记忆性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 聚乳酸(PLA)第13-15页
        1.2.1 聚乳酸的合成第13页
        1.2.2 聚乳酸的性能第13-15页
    1.3 PLA的增韧改性第15页
    1.4 橡胶增韧机理综述第15-19页
        1.4.1 微裂缝理论第15-16页
        1.4.2 多重银纹理论第16页
        1.4.3 屈服膨胀理论第16-17页
        1.4.4 银纹-剪切带理论第17页
        1.4.5 空穴化理论第17-18页
        1.4.6 能量吸收分配理论第18页
        1.4.7 逾渗理论第18-19页
    1.5 热塑性硫化胶(TPV)第19-27页
        1.5.1 TPV概述第19-20页
        1.5.2 TPV的相形态结构研究第20-23页
        1.5.3 TPV的性能及应用第23-24页
        1.5.4 PLA基热塑性硫化胶(TPV)的研究现状第24-27页
    1.6 本课题的研究目的及意义第27-28页
    1.7 本课题的主要研究内容及创新之处第28-29页
第二章 PLA/NBR TPV增韧机理研究第29-50页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 实验主要原料第29-30页
        2.2.2 实验主要仪器设备第30-31页
        2.2.3 实验配方和编号第31页
        2.2.4 PLA/NBR TPV的制备第31-32页
        2.2.5 测试与表征第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-49页
        2.3.1 转矩曲线分析第33-34页
        2.3.2 静态力学性能分析第34-39页
        2.3.3 扫描电镜形貌分析第39-40页
        2.3.4 界面张力计算第40-41页
        2.3.5 DSC分析第41-43页
        2.3.6 红外光谱分析第43-46页
        2.3.7 GPC分析第46-47页
        2.3.8 表观交联密度分析第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 具有双连续相结构的PLA/NBR TPV增韧模型的探索研究第50-69页
    3.1 前言第50-51页
    3.2 钢纤维混凝土模型第51-55页
        3.2.1 复合材料力学理论第52-53页
        3.2.2 纤维间距理论第53-55页
    3.3 PLA/NBR TPV增韧理论模型的初步建立第55-59页
        3.3.1 影响共混物冲击强度因素第55-56页
        3.3.2 理论分析第56-57页
        3.3.3 PLA/NBR TPV增韧理论模型的初步建立第57-59页
    3.4 理论模型的验证第59-65页
        3.4.1 基本参数的确定第59页
        3.4.2 理论模型计算冲击强度第59-60页
        3.4.3 基本断裂功计算冲击强度第60-64页
        3.4.4 理论模型的验证第64-65页
    3.5 理论模型运用到PLA/NR及PLA/ENR TPV第65-68页
        3.5.1 模型参数的确定第65-66页
        3.5.2 结果与讨论第66-68页
    3.6 结论与展望第68-69页
        3.6.1 结论第68页
        3.6.2 不足与展望第68-69页
第四章 PLA/NBR TPV流变性能分析第69-80页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 实验主要原料第69页
        4.2.2 实验主要设备第69-70页
        4.2.3 测试与表征第70页
    4.3 结果与讨论第70-79页
        4.3.1 线性粘弹区域的确定第70-72页
        4.3.2 橡塑比对TPV流变性能的影响第72-76页
        4.3.3 丙烯腈含量对TPV流变性能的影响第76-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 PLA/NBR TPV的形状记忆行为研究第80-90页
    5.1 引言第80-81页
    5.2 实验部分第81-82页
        5.2.1 实验主要原料及仪器设备第81页
        5.2.2 实验配方、编号及制备第81页
        5.2.3 测试与表征第81-82页
    5.3 结果与讨论第82-89页
        5.3.1 应力回复分析第82-83页
        5.3.2 恒温拉伸性能第83-84页
        5.3.3 动态力学性能分析第84-85页
        5.3.4 形状记忆性能第85-87页
        5.3.5 丙烯腈含量对形状回复率的影响第87-89页
    5.4 本章小结第89-90页
结论第90-91页
参考文献第91-100页
附录第100-105页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第105-106页
致谢第106-107页
附件第107页

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