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纳米粉体与聚合物在同向双螺杆挤出机中的熔融混合研究

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纳米粉体与聚合物在同向双螺杆挤出机中的熔融混合研究
论文目录
 
第一章 概述第11-22 页
  · 前言第11-12 页
  · 文献综述第12-21 页
    · 聚合物/纳米复合材料概况第12-14 页
    · 纳米粉体在聚合物熔体中的分散理论第14-15 页
    · 啮合同向双螺杆挤出机第15-18 页
    · 计算机流场数值模拟与分析第18-20 页
    · 无机纳米复合材料性能的评定标准第20-21 页
  · 本课题研究的目的、意义及主要内容第21-22 页
    · 论文选题的目的和意义第21 页
    · 本课题的主要研究内容第21-22 页
第二章 粉体团块在流场中的破碎机理及模拟第22-32 页
  · 粉体团块的结构第22-23 页
  · 粉体团块在流场中的破碎机理第23-26 页
    · 内聚力模型第23-25 页
    · 破裂机理第25 页
    · 侵蚀机理第25-26 页
  · 流场对团块的作用力第26 页
  · 粉体团块在流场中的破碎模型第26-31 页
    · 质量份数第27-28 页
    · 数学模型第28-31 页
  · 小结第31-32 页
第三章 流场分析方法第32-50 页
  · 计算方法及思路第32-33 页
  · Polyflow软件简介第33-37 页
    · 软件功能及特点介绍第33 页
    · 运用软件进行分析的主要步骤第33-36 页
    · Polyflow软件学习及使用中的一些经验第36-37 页
  · 数理模型的建立第37-40 页
    · 有限元网格的划分第37-39 页
    · 数学模型第39-40 页
  · 边界条件的确定第40-42 页
    · 机筒壁及螺杆表面的边界条件第41 页
    · 流场进出口截面的边界条件第41-42 页
  · 混合元件流场的流动状态分析第42-44 页
    · 剪切速率和压力云图的比较第43-44 页
    · 轴向截面平均剪切速率和平均压力的比较第44 页
  · 流场动态模拟结果的统计学后处理第44-49 页
    · 停留时间分布第44-45 页
    · 质点混合动态过程录像第45 页
    · 累积最大剪切速率分布及其概率密度分布第45-46 页
    · 固定百分比质点经受的剪切随时间的变化第46-47 页
    · 团块粒径分布随时间的变化第47-49 页
  · 小结第49-50 页
第四章 物料在流道中的流动状态及混合过程分析第50-82 页
  · 数理模型、有限元模型及边界条件第50-54 页
    · 物理模型第50-51 页
    · 数学模型第51 页
    · 有限元模型及边界条件第51-54 页
  · 流动状态分析第54-63 页
    · 常规螺纹元件第54-56 页
    · 窄捏合块元件第56-58 页
    · 宽捏合块元件第58-60 页
    · VCR元件第60-62 页
    · 轴向截面平均剪切速率与压力值的比较第62-63 页
  · 混合过程分析第63-80 页
    · 粒子示踪第63-70 页
    · 停留时间分布第70-72 页
    · 最大剪切速率分布第72-74 页
    · 固定百分比质点经受的剪切速率作用随时间的变化第74-77 页
    · 团块粒径分布随时间的变化第77-80 页
  · 小结第80-82 页
第五章 实验研究第82-91 页
  · 实验设备第82-83 页
  · 加料量标定第83-85 页
    · 实验目的第83-84 页
    · 实验设备第84 页
    · 实验物料第84 页
    · 实验结果及分析第84-85 页
  · 不同构型螺杆制备Mg(OH)2(30%)-LDPE纳米复合材料实验第85-89 页
    · 实验目的第85 页
    · 实验设备第85 页
    · 实验物料第85-86 页
    · 螺杆构型及操作条件第86 页
    · 实验结果及讨论第86-89 页
  · 小结第89-91 页
第六章 结论第91-94 页
  · 主要结论第91-92 页
  · 本研究课题的创新及主要贡献第92 页
  · 有待进一步研究的问题第92-94 页
参考文献第94-98 页
致谢第98-99 页
攻读学位期间发表的学术论文目录第99-100 页
作者简介第100-101 页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第101-102页

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