摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
致谢 | 第8-15页 |
第一章 前言 | 第15-26页 |
·绢云母的开发利用现状 | 第15页 |
·绢云母的化学组成及结构 | 第15页 |
·绢云母的性能 | 第15-16页 |
·绢云母加工工艺 | 第16-17页 |
·绢云母的应用领域 | 第17-19页 |
·高分子材料改性的主要方法 | 第19-22页 |
·共混改性 | 第19页 |
·化学改性 | 第19页 |
·填充改性 | 第19-22页 |
·填料的作用 | 第20页 |
·填料表面处理的研究现状 | 第20-22页 |
·核壳乳液聚合的发展概况 | 第22-23页 |
·选题的目的、意义及研究内容 | 第23-26页 |
·选题的目的及意义 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 核壳型绢云母/PMMA 复合材料的制备与表征 | 第26-37页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·实验原料 | 第26页 |
·主要仪器及设备 | 第26-27页 |
·核壳型绢云母/PMMA 复合材料的制备 | 第27-28页 |
·偶联剂干法涂敷绢云母 | 第27页 |
·偶联剂湿法涂敷绢云母 | 第27页 |
·乳液法合成绢云母/PMMA 复合材料 | 第27页 |
·分散度测定 | 第27页 |
·吸油值测定 | 第27页 |
·MMA 转化率 | 第27页 |
·萃取实验 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-36页 |
·偶联剂涂敷工艺对绢云母/PMMA 复合材料表面性能的影响 | 第28-32页 |
·改性机理 | 第28-30页 |
·偶联剂水解时间对复合材料表面性能的影响 | 第30-31页 |
·高混时间对复合材料表面性能的影响 | 第31页 |
·偶联剂湿法改性研究 | 第31-32页 |
·制备绢云母/PMMA 复合材料的工艺条件研究 | 第32-33页 |
·配比对复合材料产率与萃取失重率的影响 | 第32-33页 |
·反应温度对复合材料萃取失重率的影响 | 第33页 |
·反应时间对复合材料萃取失重率的影响 | 第33页 |
·复合材料微观结构表征 | 第33-36页 |
·FT-IR 光谱 | 第33-34页 |
·SEM 照片 | 第34-35页 |
·XRD 图谱 | 第35页 |
·TG 曲线 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 绢云母/PMMA 复合材料填充PVC 的研究 | 第37-52页 |
·实验部分 | 第37-38页 |
·原料与规格 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37-38页 |
·试样制备与测试 | 第38页 |
·试样制备 | 第38页 |
·力学性能测试 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-51页 |
·共混料的紫外光屏蔽性能 | 第38-39页 |
·偶联剂改性绢云母填充PVC 的力学性能 | 第39-42页 |
·VTEOS 改性绢云母填充 PVC 的力学性能 | 第39-41页 |
·γ-MPS 改性绢云母填充 PVC 的力学性能 | 第41-42页 |
·绢云母/PMMA 复合材料填充PVC 的力学性能 | 第42-49页 |
·MMS 填充PVC 的力学性能 | 第42-44页 |
·VMS 填充PVC 的力学性能 | 第44-48页 |
·不同填料填充 PVC 的力学性能 | 第48-49页 |
·绢云母/PMMA 复合材料填充PVC 的维卡软化点 | 第49-50页 |
·增强机理分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 核壳型绢云母/PMMA 复合材料改性 ABS 树脂的研究 | 第52-60页 |
·实验部分 | 第52-53页 |
·原料与规格 | 第52页 |
·实验仪器 | 第52-53页 |
·试样制备与测试 | 第53页 |
·试样制备 | 第53页 |
·力学性能测试 | 第53页 |
·结果与讨论 | 第53-60页 |
·MMS 填充 ABS 的力学性能 | 第53-55页 |
·VMS 填充 ABS 的力学性能 | 第55-56页 |
·不同绢云母填充 ABS 的力学性能 | 第56-58页 |
·绢云母/PMMA 复合材料对 ABS 维卡软化点的影响 | 第58-59页 |
·ABS 与填料共混物断面形貌 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第65-66页 |