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聚酰胺6和聚碳酸酯及其与K树脂共混体系拉伸力学行为的研究

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聚酰胺6和聚碳酸酯及其与K树脂共混体系拉伸力学行为的研究
论文目录
 
摘要第1-10 页
ABSTRACT第10-14 页
第一章 绪论第14-47 页
  · 聚合物的力学性质第14-15 页
  · 聚合物的拉伸力学行为第15-27 页
    · 拉伸应力应变特性第16-17 页
    · 屈服行为第17-23 页
    · 脆韧转变第23-25 页
    · 断裂韧性第25-27 页
  · 聚合物力学行为的影响因素和分子机理第27-33 页
    · 温度活化的分子活动性第27-29 页
    · 应力活化的分子活动性第29-31 页
    · 热历史的影响第31 页
    · 与微观结构的关系第31-33 页
  · 聚合物共混物的形变第33-34 页
  · 聚酰胺6及聚碳酸酯的共混物第34-35 页
  · 本论文的研究目的、内容及创新第35-36 页
  参考文献第36-47 页
第二章 PA6/K和PC/K共混体系的拉伸应力应变行为第47-71 页
  · 引言第47-48 页
  · 实验部分第48 页
    · 原材料第48 页
    · 试样制备第48 页
    · 性能测试第48 页
  · 结果与讨论第48-67 页
    · 共混组成的影响第48-51 页
    · 温度依赖性第51-56 页
    · 应变速率依赖性第56-60 页
    · 聚合物共混物的拉伸应力应变行为与相容性第60-67 页
  · 本章小结第67-68 页
  参考文献第68-71 页
第三章 PA6/K共混体系的二次屈服现象第71-91 页
  · 引言第71-72 页
  · 实验部分第72-73 页
    · 原材料第72 页
    · 试样制备第72 页
    · 性能测试第72-73 页
  · 结果与讨论第73-87 页
    · 拉伸变形行为第73-76 页
    · 二次屈服现象与形态结构演化的关系第76-83 页
    · 二次屈服的形成机制第83-84 页
    · 二次屈服现象的影响因素第84-87 页
  · 本章小结第87 页
  参考文献第87-91 页
第四章 高速拉伸下PA6/K及PC/K共混物的脆韧转变行为第91-106 页
  · 引言第91-92 页
  · 实验部分第92-94 页
    · 原材料第92-93 页
    · 实验设备第93 页
    · 试样制备第93 页
    · 性能测试第93-94 页
  · 结果第94-99 页
    · 高速拉伸时的脆韧转变现象第94-96 页
    · 拉伸速度对脆韧转变的影响第96-98 页
    · 拉伸测试温度对脆韧转变的影响第98-99 页
  · 讨论第99-101 页
    · 速率-温度等效效应第99-100 页
    · 高速拉伸与冲击的关系第100-101 页
  · 本章小结第101-102 页
  参考文献第102-106 页
第五章 应变速率对PA6/K和PC/K共混体系拉伸断裂行为的影响第106-121 页
  · 引言第106 页
  · 实验部分第106-108 页
    · 原材料第106 页
    · 试样制备第106-107 页
    · 性能测试第107-108 页
  · 结果与讨论第108-118 页
    · PA6/K共混体系第108-114 页
    · PC/K共混体系第114-118 页
  · 本章小结第118 页
  参考文献第118-121 页
第六章 低应变速率下预制裂纹试样的断裂韧性第121-149 页
  · 引言第121 页
  · 评价聚合物体系断裂韧性的常用方法及影响因素第121-126 页
    · 线弹性断裂力学方法第122 页
    · J积分方法第122-123 页
    · 裂纹张开位移方法第123 页
    · 基本断裂功方法第123-126 页
  · 实验部分第126-127 页
    · 原材料第126 页
    · 试样制备第126 页
    · 性能测试第126-127 页
  · 结果与讨论第127-144 页
    · K树脂含量对PA6/K材料断裂韧性的影响第127-131 页
    · K-g-MAH对PA6/K材料断裂韧性的影响第131-136 页
    · PC/K共混材料断裂韧性第136-144 页
  · 本章小结第144 页
  参考文献第144-149 页
结论与展望第149-151 页
致谢第151-152 页
攻读博士期间发表和待发表的文章第152 页

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