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熔体拉伸流动场中聚合物的结晶行为及热处理过程研究

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熔体拉伸流动场中聚合物的结晶行为及热处理过程研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-20页
第一章 绪论第20-45页
  1.1 引言第20-21页
  1.2 聚合物的结晶行为第21-29页
    1.2.1 聚合物的静态结晶行为第21-25页
    1.2.2 聚合物的动态结晶行为第25-29页
  1.3 应力场中聚合物的结晶形态第29-35页
    1.3.1 拉伸应力场结晶结构的形成第29-30页
    1.3.2 剪切应力场结晶结构的形成第30-32页
    1.3.3 流动场中片晶的形态第32-35页
  1.4 流动场中的流变学特征第35-36页
  1.5 具有片晶结构的硬弹性材料第36-39页
    1.5.1 硬弹性材料的发展第36页
    1.5.2 硬弹性的来源第36-39页
    1.5.3 硬弹性材料的特征第39页
  1.6 热处理过程对硬弹性材料性能的影响第39-42页
    1.6.1 热处理对结晶的影响第40页
    1.6.2 热处理的松弛现象第40-41页
    1.6.3 热处理对机械性能的影响第41-42页
  1.7 本论文的研究目的、意义、内容和创新点第42-45页
    1.7.1 本论文的研究目的、意义第42-43页
    1.7.2 本课题的研究内容第43页
    1.7.3 本论文的创新点第43-45页
第二章 熔体拉伸比对聚丙烯硬弹性膜结构和性能的影响第45-77页
  2.1 引言第45-46页
  2.2 实验部分第46-47页
    2.2.1 实验原料和实验设备第46页
    2.2.2 流延膜的制备方法第46-47页
  2.3 流延膜的性能表征第47-51页
    2.3.1 流延膜的力学性能第47-48页
    2.3.2 流延膜的表面形貌第48页
    2.3.3 流延膜的热性能第48页
    2.3.4 流延膜的XRD和SAXS表征第48-49页
    2.3.5 流延膜的红外表征第49-50页
    2.3.6 聚丙烯原料的流变性测试第50-51页
  2.4 结果与讨论第51-76页
    2.4.1 熔体拉伸比对聚丙烯流延膜结晶形貌的影响第51-52页
    2.4.2 熔体拉伸比对聚丙烯流延膜结晶热性能影响第52-53页
    2.4.3 XRD和SAXS研究第53-62页
    2.4.4 红外光谱分析研究第62-66页
    2.4.5 聚丙烯流延膜的力学性能第66-74页
    2.4.6 流延过程中的流变学研究第74-76页
  2.5 本章小结第76-77页
第三章 聚丙烯硬弹性膜的热处理过程研究第77-102页
  3.1 引言第77-78页
  3.2 实验部分第78页
    3.2.1 实验原料及仪器第78页
    3.2.2 流延膜的热处理第78页
    3.2.3 微孔膜的制备第78页
    3.2.4 流延膜制备方法第78页
  3.3 性能测试与表征第78-80页
    3.3.1 热处理膜的力学性能测试第78页
    3.3.2 热处理膜和微孔膜的形貌表征第78-79页
    3.3.3 流延膜和微孔膜的热性能第79页
    3.3.4 热处理膜的XRD和SAXS表征第79页
    3.3.5 热处理膜的红外表征第79页
    3.3.6 微孔膜的气体透过率和孔隙率表征第79-80页
  3.4 结果与讨论第80-101页
    3.4.1 不同热处理膜拉伸微孔膜的结构和性能第80-83页
    3.4.2 不同热处理温度流延膜的热性能第83页
    3.4.3 不同热处理温度的XRD和SAXS研究第83-94页
    3.4.4 热处理膜的结晶结构第94-97页
    3.4.5 红外光谱研究第97-98页
    3.4.6 热处理过程对聚丙烯硬弹性膜力学性能影响第98-101页
  3.5 本章小结第101-102页
第四章 熔体拉伸比对聚乙烯硬弹性膜的结构与性能的影响第102-130页
  4.1 引言第102页
  4.2 实验部分第102-103页
    4.2.1 实验原料和实验设备第102-103页
    4.2.2 流延膜的制备方法第103页
  4.3 流延膜的性能表征第103-105页
    4.3.1 流延膜的力学性能第103页
    4.3.2 流延膜的表面形貌第103页
    4.3.3 流延膜的热性能第103-104页
    4.3.4 流延膜的XRD和SAXS表征第104页
    4.3.5 流延膜的红外表征第104-105页
    4.3.6 聚乙烯原料的流变性测试第105页
  4.4 结果与讨论第105-128页
    4.4.1 熔体拉伸比对聚乙烯流延膜结晶形貌的影响第105-107页
    4.4.2 熔体拉伸比对聚乙烯流延膜结晶热性能影响第107-109页
    4.4.3 XRD和SAXS研究第109-116页
    4.4.4 红外光谱分析研究第116-121页
    4.4.5 聚乙烯流延膜的力学性能第121-127页
    4.4.6 流延过程中的流变学研究第127-128页
  4.5 本章小结第128-130页
第五章 聚乙烯硬弹性膜的热处理过程研究第130-144页
  5.1 引言第130-131页
  5.2 实验部分第131页
    5.2.1 实验原料和实验设备第131页
    5.2.2 流延膜的制备方法第131页
  5.3 热处理过程的性能表征第131-132页
    5.3.1 热处理膜的热性能第131页
    5.3.2 流延膜SAXS表征第131-132页
  5.4 结果与讨论第132-143页
    5.4.1 热处理过程中的SAXS实时原位研究第132-137页
    5.4.2 热处理温度对聚乙烯硬弹性膜结晶过程的影响第137-141页
    5.4.3 热处理过程中原位SAXS方位角扫描研究第141-142页
    5.4.4 热处理温度和晶区增厚之间的关系第142-143页
  5.5 本章小结第143-144页
第六章 熔体拉伸比对聚乳酸流延膜的结构与性能的影响第144-160页
  6.1 引言第144-145页
  6.2 实验部分第145页
    6.2.1 实验原料和实验设备第145页
    6.2.2 流延膜的制备方法第145页
  6.3 流延膜的性能表征第145-147页
    6.3.1 流延膜的表面形貌第145页
    6.3.2 流延膜的热性能第145-146页
    6.3.3 流延膜的XRD和SAXS表征第146页
    6.3.4 流延膜的红外表征第146页
    6.3.5 聚乳酸原料的流变性测试第146-147页
    6.3.6 流延膜的力学性能表征第147页
  6.4 结果与讨论第147-158页
    6.4.1 流延过程中的流变学研究第147-148页
    6.4.2 熔体拉伸比对聚乳酸流延膜结晶形貌的影响第148-151页
    6.4.3 熔体拉伸比对聚乳酸流延膜的热性能第151-152页
    6.4.4 不同熔体拉伸比流延膜的XRD研究第152-155页
    6.4.5 不同熔体拉伸比流延膜的红外光谱研究第155-156页
    6.4.6 不同熔体拉伸比流延膜的SAXS研究第156-157页
    6.4.7 不同熔体拉伸比聚乳酸流延膜的力学性能第157-158页
  6.5 本章小结第158-160页
结论和展望第160-163页
参考文献第163-187页
攻读学位期间发表的论文第187-190页
致谢第190-191页

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