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 |