论文目录 | |
第一章 绪论 | 第11-23
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· 聚氨酯泡沫塑料概述 | 第11-12
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· 聚氨酯泡沫塑料的定义和分类 | 第11
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· 聚氨酯泡沫塑料的发展历史 | 第11-12
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· 新型泡沫塑料 | 第12
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· 聚氨酯泡沫塑料的泡孔结构 | 第12-16
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· 泡孔结构的基本特征 | 第12-13
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· 泡孔的形状与堆积方式 | 第13-14
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· 泡孔结构参数 | 第14-16
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· RPUF力学性能的特点 | 第16-18
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· 拉伸、压缩和剪切性能 | 第16-18
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· 冲击和缓冲吸能特性 | 第18
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· RPUF泡孔结构与力学性能关系的研究现状 | 第18-22
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· 密度与力学性能的关系 | 第19-20
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· 泡孔结构各向异性与力学性能的关系 | 第20
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· 孔径与力学性能的关系 | 第20-21
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· 闭孔率与力学性能的关系 | 第21
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· 泡孔壁厚与力学性能的关系 | 第21-22
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· 本研究的目标和内容 | 第22-23
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第二章 RPUF泡孔结构的表征方法 | 第23-34
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· 泡孔结构的图像分析表征方法概述 | 第23-25
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· 泡孔结构的二维图像分析方法 | 第23-24
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· 泡孔结构的三维图像分析方法简介 | 第24-25
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· 孔径的二维图像分析表征方法 | 第25-29
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· 利用泡孔截面面积法进行孔径及孔径分布表征的原理推导 | 第27
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· 孔径表征的基本过程 | 第27-29
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· 二维泡孔结构图像的获取 | 第27-28
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· 泡孔结构图像的预处理 | 第28-29
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· 泡孔截面面积的测量 | 第29
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· 平均泡孔截面面积转换为泡孔孔径 | 第29
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· 孔径表征方法的可行性和表征结果的可重复性 | 第29-31
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· 表征方法的可行性 | 第29-30
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· 表征结果的可重复性 | 第30-31
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· 二维图像分析方法孔径表征的几个相关问题 | 第31
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· 制样方式 | 第31
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· 表征结果的近似性 | 第31
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· 泡孔壁厚的二维图像分析表征方法 | 第31-32
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· 开孔率的表征方法 | 第32-33
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· 本章小结 | 第33-34
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第三章 不同泡孔结构RPUF的制备 | 第34-46
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· RPUF合成中发生的主要化学反应和泡孔结构形成过程 | 第34-35
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· RPUF合成中发生的主要化学反应 | 第34-35
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· RPUF泡孔结构的形成过程 | 第35
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· 不同泡孔结构RPUF的制备 | 第35-38
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· 原材料 | 第35-36
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· 仪器设备 | 第36
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· RPUF成型工艺 | 第36
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· 配方和工艺条件设计 | 第36-38
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· 配方和工艺条件对RPUF泡孔结构的影响分析 | 第38-45
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· 匀泡剂对RPUF泡孔结构的影响 | 第38-42
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· 发泡剂对RPUF泡孔结构的影响 | 第42
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· 催化剂对RPUF泡孔结构的影响 | 第42-43
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· 成核剂对RPUF泡孔结构的影响 | 第43-44
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· 搅拌速度对RPUF泡孔结构的影响 | 第44-45
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· 本章小结 | 第45-46
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第四章 RPUF泡孔结构与力学性能的关系 | 第46-61
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· RPUF的力学性能测试和数据处理方法 | 第46-47
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· RPUF的压缩性能试验 | 第46
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· RPUF的冲击性能试验 | 第46
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· RPUF力学性能的数据处理方法 | 第46-47
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· 模塑发泡RPUF的密度和力学性能的位置依赖型 | 第47-49
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· RPUF泡孔结构与力学性能的关系 | 第49-59
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· RPUF孔径与力学性能的关系 | 第49-54
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· 不同催化剂配比制备的RPUF的孔径与力学性能的关系 | 第49-52
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· 不同匀泡剂用量制备的RPUF的孔径与力学性能的关系 | 第52-54
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· RPUF的闭孔率与力学性能的关系 | 第54-58
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· SA组样品的闭孔率与力学性能的关系 | 第54-57
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· YWA组样品的闭孔率与力学性能的关系 | 第57-58
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· 泡孔壁厚与PRUF力学性能关系的理论预测 | 第58
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· Smits理论和Gibson—Ashby公式的适用性 | 第58-59
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· RPUF泡孔结构对力学性能影响的非协同性 | 第59
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· 本章小结 | 第59-61
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第五章 结束语 | 第61-63
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· 结论 | 第61-62
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· 论文的创新点 | 第62-63
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致谢 | 第63-64
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参考文献 | 第64-67
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附录 | 第67-71
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A.1Gibson—Ashby公式的推导过程 | 第67-69
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A.2 一些文中未列出的RPUF泡孔结构数据 | 第69-71
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A.3 攻读硕士学位期间参加的学术活动和发表的学术论文 | 第71页 |