摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 物理改性 | 第10-13页 |
1.1.1 填充改性 | 第10-11页 |
1.1.2 共混改性 | 第11页 |
1.1.3 助剂改性 | 第11页 |
1.1.4 纳米改性 | 第11-12页 |
1.1.5 阻燃改性 | 第12-13页 |
1.2 化学接枝改性 | 第13-18页 |
1.2.1 交联改性 | 第13页 |
1.2.2 溶液接枝 | 第13-14页 |
1.2.3 熔融接枝 | 第14-15页 |
1.2.4 悬浮接枝 | 第15页 |
1.2.5 辐射接枝 | 第15-16页 |
1.2.6 光引发接枝 | 第16页 |
1.2.7 固相接枝 | 第16-17页 |
1.2.8 超临界CO_2协助固相接枝 | 第17-18页 |
1.3 浸渍溶胀协助固相接枝PP改性 | 第18-20页 |
1.3.1 浸渍溶胀法与传统接枝法比较 | 第18页 |
1.3.2 浸渍剂选择原则 | 第18-19页 |
1.3.3 浸渍法单体选择原则 | 第19-20页 |
1.4 聚丙烯在汽车零部件上的应用 | 第20-25页 |
1.4.1 保险杠 | 第20-21页 |
1.4.2 仪表板 | 第21-22页 |
1.4.3 汽车内饰件 | 第22-23页 |
1.4.4 空气调节系统部件 | 第23页 |
1.4.5 方向盘 | 第23页 |
1.4.6 其他零部件 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-33页 |
2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2 实验设备 | 第25-26页 |
2.3 实验过程 | 第26-31页 |
2.3.1 原料预处理 | 第26-27页 |
2.3.2 单体的选择 | 第27-30页 |
2.3.3 浸渍溶胀过程 | 第30页 |
2.3.4 固相接枝的操作过程 | 第30页 |
2.3.5 接枝产物的提纯操作过程 | 第30-31页 |
2.3.6 接枝率和接枝效率的计算 | 第31页 |
2.4 产物的表征 | 第31-33页 |
2.4.1 傅立叶红外(FTIR)分析 | 第31页 |
2.4.2 润湿角测定 | 第31页 |
2.4.3 熔体流动速率的测定 | 第31-33页 |
第三章 复配浸渍协助PP固相接枝多单体 | 第33-57页 |
3.1 浸渍溶胀作用对反应的影响 | 第33-41页 |
3.1.1 浸渍剂种类对反应的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 浸渍剂用量对反应的影响 | 第34-35页 |
3.1.3 界面剂种类对反应结果的影响 | 第35-36页 |
3.1.4 界面剂用量的影响 | 第36页 |
3.1.5 复配浸渍剂的选择和配比对反应结果的影响 | 第36-37页 |
3.1.6 浸渍溶胀温度对反应结果的影响 | 第37-38页 |
3.1.7 浸渍溶胀时间对反应结果的影响 | 第38-39页 |
3.1.8 浸渍预处理工艺条件的优化 | 第39-41页 |
3.2 反应条件对反应的影响 | 第41-44页 |
3.2.1 反应温度对反应的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 反应时间对反应的影响 | 第42-44页 |
3.2.3 搅拌速率对反应的影响 | 第44页 |
3.3 引发剂和PP粒径对反应的影响 | 第44-46页 |
3.3.1 引发剂BPO的用量对反应的影响 | 第45页 |
3.3.2 PP粒径对反应结果的影响 | 第45-46页 |
3.4 单体对反应的影响 | 第46-53页 |
3.4.1 不同复配单体对接枝反应的影响 | 第46-48页 |
3.4.2 双单体配比对反应的影响 | 第48-49页 |
3.4.3 双单体的用量对反应的影响 | 第49-50页 |
3.4.4 三单体的配比对反应的影响 | 第50-51页 |
3.4.5 三单体投料量对反应结果的影响 | 第51-53页 |
3.5 接枝产物表征 | 第53-57页 |
3.5.1 FTIR表征 | 第53-54页 |
3.5.2 接枝产物润湿角的测定 | 第54-55页 |
3.5.3 熔体流动速率和样条外观的测试 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
发表文章目录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
中文详细摘要 | 第64-72页 |