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离聚物增容PP/EVA TPV复合材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 动态硫化技术简介第10-11页
        1.1.1 动态硫化技术的发展史第10页
        1.1.2 动态硫化物的制备及其结构第10-11页
    1.2 聚丙烯和乙烯-醋酸乙烯酯共聚物简介第11-13页
        1.2.1 聚丙烯简介第11-12页
            1.2.1.1 PP的性能第11-12页
            1.2.1.2 PP的应用第12页
        1.2.2 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物简介第12-13页
            1.2.2.1 EVA的结构及性能第12-13页
            1.2.2.2 EVA的应用第13页
    1.3 增容剂第13-16页
        1.3.1 增容剂的增容与增韧第14页
        1.3.2 增容剂的制备第14-15页
        1.3.3 增容剂的分类第15-16页
            1.3.3.1 “就地”生成的增容剂第15页
            1.3.3.2 作为第三组分的增容剂第15-16页
    1.4 离聚物的简介第16-20页
        1.4.1 离聚物的定义第16页
        1.4.2 离聚物的分类第16页
        1.4.3 离聚物的合成与制备第16-18页
        1.4.4 离聚物的结构与性质第18页
        1.4.5 离聚物的作用机理第18页
        1.4.6 离聚物的应用第18-20页
            1.4.6.1 离聚物作为相容剂的应用研究第19页
            1.4.6.2 离聚物在导电材料中的应用第19-20页
            1.4.6.3 离聚物在涂料中的应用第20页
            1.4.6.4 离聚物在包装材料中的应用第20页
            1.4.6.5 离聚物在皮革助剂中的应用第20页
            1.4.6.6 离聚物在环保材料中的应用第20页
    1.5 论文的研究目的、内容和创新之处第20-22页
        1.5.1 研究目的第20-21页
        1.5.2 研究内容第21页
        1.5.3 研究创新第21-22页
第二章 实验部分第22-27页
    2.1 实验主要的设备、仪器及原料第22-23页
        2.1.1 实验主要设备及仪器第22页
        2.1.2 实验主要原料第22-23页
    2.2 单体的制备第23-24页
        2.2.1 PP/EVA TPV的制备第23页
        2.2.2 PP-g-MANa离聚物的制备第23页
        2.2.3 EVAL-g-MANa离聚物的制备第23-24页
    2.3 离聚物的纯化第24页
    2.4 离聚物接枝率的测定第24页
    2.5 测试与表征第24-27页
        2.5.1 FTIR分析第24页
        2.5.2 力学性能测试第24-25页
            2.5.2.1 拉伸性能测试第24-25页
            2.5.2.2 弯曲性能测试第25页
            2.5.2.3 冲击性能测试第25页
        2.5.3 加工流动性能测试第25页
        2.5.4 偏光显微镜观察第25页
        2.5.5 X射线衍射(XRD)分析第25页
        2.5.6 SEM观察第25页
        2.5.7 热失重分析(TGA)第25-26页
        2.5.8 动态机械性能分析(DMA)第26-27页
第三章 结果与讨论第27-63页
    3.1 影响PP-g-MANa接枝率的因素及其应用第27-35页
        3.1.1 PP-g-MANa的FTIR表征第27-28页
        3.1.2 影响PP-g-MANa接枝率的因素第28-30页
            3.1.2.1 MANa用量对PP-g-MANa接枝率的影响第28-29页
            3.1.2.2 DCP用量对PP-g-MANa接枝率的影响第29-30页
        3.1.3 PP-g-MANa在PP/EVA TPV中的应用第30-35页
            3.1.3.1 PP-g-MANa用量对PP/EVA TPV力学性能的影响第30-32页
            3.1.3.2 PP-g-MANa用量对PP/EVA TPV加工性能的影响第32-33页
            3.1.3.3 PP-g-MANa对PP/EVA TPV结晶性能的影响第33-34页
            3.1.3.4 PP-g-MANa对PP/EVA TPV微观形态的影响第34-35页
    3.2 影响EVAL-g-MANa接枝率的因素及其应用第35-47页
        3.2.1 EVAL-g-MANa的FTIR分析第35-36页
        3.2.2 影响EVAL-g-MANa接枝率的因素第36-41页
            3.2.2.1 正交实验结果分析第36-38页
            3.2.2.2 不同因素对EVAL-g-MANa接枝率的影响第38-41页
        3.2.3 EVAL-g-MANa在PP/EVA TPV中的应用第41-47页
            3.2.3.1 EVAL-g-MANa用量对PP/EVA TPV力学性能的影响第41-43页
            3.2.3.2 EVAL-g-MANa用量对PP/EVA TPV加工性能的影响第43-44页
            3.2.3.3 EVAL-g-MANa用量对PP/EVA TPV结晶性能的影响第44-46页
            3.2.3.4 EVAL-g-MANa用量对PP/EVA TPV微观形态的影响第46-47页
    3.3 两种离聚物复配对PP/EVA TPV性能的影响第47-62页
        3.3.1 两种离聚物复配用量对PP/EVA TPV力学性能的影响第47-51页
        3.3.2 两种离聚物复配用量对PP/EVA TPV加工性能的影响第51-53页
        3.3.3 两种离聚物复配对PP/EVA TPV结晶性能的影响第53-57页
        3.3.4 两种离聚物复配对PP/EVA TPV微观形态的影响第57-59页
        3.3.5 热失重分析第59-61页
        3.3.6 动态机械性能分析第61-62页
    3.4 配方优化第62-63页
第四章 结论第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
附录第69页

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