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面向高温应用的塑料基弹性体材料的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 前言第15-16页
    1.2 聚合物弹性理论第16-18页
        1.2.1 熵弹性和橡胶弹性第16页
        1.2.2 分子量与材料弹性关系第16-17页
        1.2.3 聚合物结构和温度与材料力学性能之间的关系第17-18页
    1.3 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维概述第18-24页
        1.3.1 UHMWPEE纤维简介第18-20页
        1.3.2 UHMWPE纤维的交联改性第20-24页
    1.4 几种高玻璃化转变温度或结晶材料的交联改性研究进展第24-27页
        1.4.1 高密度聚乙烯第24-25页
        1.4.2 环氧树脂第25-26页
        1.4.3 苯乙烯马来酸酐共聚物第26-27页
    1.5 本课题的目的和意义第27页
    1.6 本论文的创新点第27-29页
第二章 实验部分第29-37页
    2.1 实验原料与仪器设备第29-30页
        2.1.1 实验原料第29-30页
        2.1.2 实验设备第30页
    2.2 实验方法第30-34页
        2.2.1 UHMWPE纤维高能电子束辐照交联第30-31页
        2.2.2 玻璃化转变温度和试验温度与材料力学性能关系研究第31-33页
        2.2.3 几种高玻璃化转变温度或结晶材料的交联改性第33-34页
    2.3 实验测试表征方法第34-37页
        2.3.1 材料结构表征方法第34-36页
        2.3.2 材料性能表征方法第36-37页
第三章 UHMWPE纤维高能电子柬辐照交联改性性能研究第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 高能电子束辐照UHMWPE纤维交联效果表征第37-39页
    3.3 高能电子束辐照对UHMWPE纤维结构和性能的影响第39-46页
        3.3.1 溶胶流变性能结果分析第39-40页
        3.3.2 DSC结果分析第40-41页
        3.3.3 XRD结果分析第41-44页
        3.3.4 热机械性能分析第44页
        3.3.5 常温拉伸性能分析第44-46页
        3.3.6 高温拉伸性能分析第46页
    3.4 本章小结第46-49页
第四章 玻璃化转变温度和试验温度与材料力学性能关系研究第49-55页
    4.1 引言第49页
    4.2 丁苯橡胶和丁腈橡胶玻璃化转变温度的确定第49-50页
    4.3 丁苯橡胶和丁腈橡胶的常温拉伸性能第50页
    4.4 丁苯橡胶和丁腈橡胶不同温度下的拉伸性能第50-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第五章 几种高玻璃化转变温度或结晶材料的交联改性研究第55-75页
    5.1 引言第55页
    5.2 高密度聚乙烯的交联改性第55-59页
        5.2.1 高密度聚乙烯的结晶性能第55-56页
        5.2.2 交联改性高密度聚乙烯的交联效果表征第56-58页
        5.2.3 交联改性高密度聚乙烯的拉伸性能表征第58-59页
    5.3 环氧树脂的改性研究第59-61页
        5.3.1 环氧树脂玻璃化转变温度的确定第60页
        5.3.2 高温拉伸性能第60-61页
    5.4 苯乙烯马来酸酐共聚物的合成及交联改性第61-73页
        5.4.1 苯乙烯马来酸酐共聚物的合成及表征第61-67页
        5.4.2 交联改性苯乙烯马来酸酐共聚物的交联效果表征第67-70页
        5.4.3 交联改性苯乙烯马来酸酐共聚物的微观结构表征第70-73页
    5.5 本章小结第73-75页
第六章 结论第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-83页
研究成果及发表的学术论文第83-85页
作者和导师简介第85-89页
附件第89-90页

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