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多相/多组分高性能热塑性聚合物的微孔发泡与性能研究

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多相/多组分高性能热塑性聚合物的微孔发泡与性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-15页
1 文献综述及研究问题的提出第15-43页
  · 引言第15-16页
  · 聚合物微孔材料及其制备技术第16-23页
    · 聚合物微孔材料概述第16页
    · 聚合物微孔材料制备原理第16-17页
    · 超临界CO_2在微孔发泡技术中的应用第17-19页
    · 聚合物微孔材料制备技术第19-23页
  · 超临界CO_2与聚合物之间的相互作用第23-27页
    · 超临界CO_2在聚合物中的传质与溶解度第23-25页
    · 超临界CO_2对聚合物的增塑作用第25-26页
    · 超临界CO_2对聚合物的诱导结晶作用第26-27页
  · 聚合物微孔材料的理论研究进展第27-36页
    · 聚合物/气体均相体系的形成第27-28页
    · 泡孔成核理论第28-32页
    · 泡孔生长理论第32-33页
    · 聚合物微孔材料的微观结构第33-36页
  · 聚合物微孔材料的创新与应用第36-40页
    · 高性能聚合物微孔材料第36-37页
    · 聚合物微孔复合电磁屏蔽材料第37-38页
    · 超低介电纳米孔材料第38-39页
    · 多相/多组分聚合物微孔材料第39-40页
  · 本论文研究目的与内容第40-43页
2 单峰和双峰分布PC微孔材料的制备及其结构与性能第43-71页
  · 引言第43页
  · 实验部分第43-47页
    · 实验材料和片材制备第43-44页
    · 微孔发泡成型实验第44-45页
    · 饱和吸收/解吸实验第45-46页
    · 结构与性能的表征第46-47页
  · 聚碳酸酯中的气体传质研究第47-49页
    · 饱和吸收过程第47-48页
    · 解吸过程第48-49页
  · 聚碳酸酯的微孔发泡研究第49-55页
    · 饱和压力的影响第50-51页
    · 发泡温度的影响第51-52页
    · 超临界CO_2的增塑作用第52-54页
    · 发泡时间的影响第54-55页
  · 双峰泡孔PC微孔材料的研究第55-69页
    · 降压程度对双峰泡孔结构的影响第55-56页
    · 发泡温度对双峰泡孔结构的影响第56-58页
    · 单峰和双峰PC微孔材料的拉伸性能第58-59页
    · 单峰和双峰PC微孔材料的压缩性能第59-65页
    · 单峰和双峰PC微孔材料的动态力学性能第65-68页
    · 单峰和双峰PC微孔材料的介电性能第68-69页
  · 本章小结第69-71页
3 PPS及PPS/GF复合微孔材料的制备及其结构与性能第71-103页
  · 引言第71-72页
  · 实验部分第72-74页
    · 实验材料第72页
    · 片材制备第72页
    · 微孔发泡成型实验第72-73页
    · 饱和吸收/解吸实验第73页
    · 结构与性能的表征第73-74页
  · 纯PPS和PPS/GF复合材料的表征第74-78页
    · 流变性能第74-76页
    · 微观形貌第76页
    · 热稳定性第76-78页
  · 纯PPS和PPS/GF复合材料中的气体传质研究第78-82页
    · 饱和吸收与溶解度第78-79页
    · 热性能第79-80页
    · 解吸过程第80-82页
  · 纯PPS和PPS/GF复合材料的微孔发泡研究第82-96页
    · 饱和压力的影响第82-84页
    · 发泡温度的影响及横晶诱导泡孔成核第84-88页
    · 发泡时间的影响第88-90页
    · 微孔发泡机理第90-91页
    · PPS纳米孔材料的制备第91-96页
  · 纯PPS和PPS/GF复合微孔材料的性能研究第96-100页
    · 拉伸性能第96-97页
    · 冲击性能第97-98页
    · 动态力学性能第98-99页
    · 介电性能第99-100页
  · 本章小结第100-103页
4 PPS/PES共混物微孔材料的制备及其结构与性能第103-131页
  · 引言第103-104页
  · 实验部分第104-106页
    · 实验材料第104页
    · 片材制备第104-105页
    · 微孔发泡成型实验第105页
    · 饱和吸收/解吸实验第105页
    · 结构与性能的表征第105-106页
  · PPS/PES共混物的表征第106-113页
    · 流变性能第106-109页
    · 微观形貌第109-110页
    · 热稳定性第110-111页
    · 热性能第111-112页
    · 广角X射线衍射第112-113页
  · PPS/PES共混物的气体传质研究第113-115页
    · 饱和吸收与溶解度第113-114页
    · 解吸过程第114-115页
  · PPS/PES共混物的微孔发泡研究第115-123页
    · 共混比例的影响第115-118页
    · 发泡温度与时间的影响第118-121页
    · 饱和压力的影响第121-123页
  · 微孔PPS/PES共混物的性能研究第123-129页
    · 结晶性第123-125页
    · 拉伸性能第125页
    · 冲击性能第125-127页
    · 动态力学分析第127-128页
    · 介电性能第128-129页
  · 本章小结第129-131页
5 PPS/PEEK共混物微孔材料的制备及其结构与性能第131-171页
  · 引言第131-132页
  · 实验部分第132-134页
    · 实验材料第132页
    · 片材制备第132-133页
    · 微孔发泡成型实验第133页
    · 饱和吸收/解吸实验第133页
    · 结构与性能的表征第133-134页
  · PPS/PEEK共混物的表征第134-144页
    · 流变性能第134-137页
    · 微观形貌第137-139页
    · 热稳定性第139页
    · 热性能第139-143页
    · 广角X射线衍射第143-144页
  · PPS/PEEK共混物的气体传质研究第144-150页
    · 饱和吸收与溶解度第144-145页
    · 气体饱和对热性能的影响第145-147页
    · 气体解吸行为研究第147-148页
    · 解吸时间对热性能的影响第148-150页
  · PPS/PEEK共混物的微孔发泡研究第150-163页
    · 共混比例的影响第150-153页
    · 发泡温度的影响第153-156页
    · 饱和压力的影响第156-158页
    · 发泡时间的影响第158-161页
    · 解吸时间的影响第161-163页
  · PPS/PEEK微孔材料的性能研究第163-168页
    · 结晶性第163-164页
    · 拉伸性能第164-165页
    · 冲击性能第165-166页
    · 动态力学性能第166-167页
    · 介电性能第167-168页
  · 本章小结第168-171页
6 结论与创新第171-175页
  · 结论第171-172页
  · 创新点第172-175页
参考文献第175-197页
攻读博士期间发表论文和专利第197-199页
致谢第199-200页

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