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复配浸渍剂协助聚丙烯接枝改性研究

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

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