摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 聚丙烯概况 | 第11-15页 |
1.1.1 聚丙烯的结构及特点 | 第11-13页 |
1.1.2 聚丙烯的性能 | 第13页 |
1.1.3 聚丙烯的成型特性 | 第13-15页 |
1.2 国内外聚丙烯改性研究进展 | 第15-28页 |
1.2.1 PP的化学改性 | 第15-17页 |
1.2.2 PP的物理改性 | 第17-19页 |
1.2.3 PP/POE共混体系的研究进展 | 第19-23页 |
1.2.4 纳米SiO_2增韧增强PP的研究进展 | 第23-26页 |
1.2.5 POE和纳米SiO_2协同改性PP的研究进展 | 第26页 |
1.2.6 反应性增容 | 第26-27页 |
1.2.7 反应共混技术的发展前景 | 第27-28页 |
1.3 论文研究内容及研究特色 | 第28-29页 |
1.3.1 研究内容 | 第28页 |
1.3.2 研究特色 | 第28-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-42页 |
2.1 主要设备及原料 | 第29-30页 |
2.1.1 主要原料 | 第29-30页 |
2.1.2 主要设备 | 第30页 |
2.2 实验内容 | 第30-37页 |
2.2.1 原料的预处理 | 第30-31页 |
2.2.2 PP/POE共混体系的制备 | 第31页 |
2.2.3 PP/POE/nano-SiO_2三元复合材料的制备 | 第31页 |
2.2.4 PP-g-GMA接枝物的制备 | 第31-34页 |
2.2.5 表面接枝改性纳米SiO_2 | 第34-36页 |
2.2.6 PP/PP-g-GMA/NH_2-SiO_2/POE复合材料的制备 | 第36页 |
2.2.7 PP/POE/表面接枝改性纳米SiO_2复合材料制备 | 第36-37页 |
2.3 分析测试 | 第37-42页 |
2.3.1 熔融指数测定 | 第37页 |
2.3.2 偏光显微镜分析 | 第37页 |
2.3.3 维卡热变形温度的测试 | 第37页 |
2.3.4 红外光谱的测定 | 第37-38页 |
2.3.5 力学性能 | 第38-40页 |
2.3.6 扫描电镜分析(SEM) | 第40页 |
2.3.7 差热分析(DSC) | 第40-41页 |
2.3.8 热失重分析(TG) | 第41页 |
2.3.9 流变性能测试 | 第41页 |
2.3.10 动态力学分析 | 第41-42页 |
第三章 结果与讨论 | 第42-76页 |
3.1 PP/POE共混物 | 第42-45页 |
3.1.1 PP/POE共混物力学性能 | 第42-43页 |
3.1.2 PP/POE共混物加工性能 | 第43-45页 |
3.2 PP/POE/nano-SiO_2复合材料 | 第45-49页 |
3.2.1 PP/POE/nano-SiO_2复合材料力学性能 | 第45-47页 |
3.2.2 PP/POE/nano-SiO_2复合材料加工性能 | 第47-49页 |
3.3 PP/POE/改性nano-SiO_2复合材料 | 第49-64页 |
3.3.1 接枝改性nano-SiO_2红外光谱表征 | 第50页 |
3.3.2 接枝改性纳米二氧化硅的分散性 | 第50-51页 |
3.3.3 热失重分析 | 第51-52页 |
3.3.4 PP/POE/SiO_2-g-PMMA复合材料 | 第52-57页 |
3.3.5 PP/POE/SiO_2-g-PBA复合材料 | 第57-63页 |
3.3.6 差热分析 | 第63-64页 |
3.4 PP/POE/PP-g-GMA/NH_2-SiO_2复合材料 | 第64-76页 |
3.4.1 PP/PP-g-GMA/POE/NH_2-SiO_2(75/5)复合材料 | 第65-67页 |
3.4.2 PP/PP-g-GMA/POE/NH_2-SiO_2(70/10)复合材料 | 第67-70页 |
3.4.3 NH_2-SiO_2用量不同对复合材料维卡软化温度的影响 | 第70-71页 |
3.4.4 NH_2-SiO_2用量不同对复合材料结晶性能的影响 | 第71页 |
3.4.5 扫描电镜分析 | 第71-72页 |
3.4.6 差热分析 | 第72-73页 |
3.4.7 动态力学分析 | 第73-75页 |
3.4.8 复合材料性能比较 | 第75-76页 |
第四章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录 作者攻读硕士期间发表的论文 | 第83页 |