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基于成核剂法的聚丙烯结晶结构调控及效果表征

摘要第5-8页
abstract第8-10页
第一章 绪论第14-35页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 聚丙烯简介第14-15页
    1.3 聚丙烯光氧老化机理第15-16页
    1.4 聚丙烯耐光氧老化研究现状第16-20页
        1.4.1 聚丙烯耐光氧老化改性方法第16-17页
        1.4.2 聚集态结构对聚丙烯耐老化性能的影响第17-18页
        1.4.3 加工工艺条件对聚丙烯耐老化性能的影响第18-19页
        1.4.4 皮芯结构对聚丙烯耐老化性能的影响第19-20页
        1.4.5 应用环境对聚丙烯耐老化性能的影响第20页
    1.5 聚丙烯光氧稳定剂第20-23页
        1.5.1 光氧稳定剂分类第20-21页
        1.5.2 受阻胺型光氧稳定剂作用机理第21-23页
    1.6 聚丙烯成核剂研究现状第23-32页
        1.6.1 α成核剂第24-25页
        1.6.2 β成核剂第25-27页
        1.6.3 成核剂成核机理第27-28页
        1.6.4 β晶型诱导影响因素第28-30页
        1.6.5 β成核剂改性对聚丙烯性能的影响第30-32页
    1.7 聚丙烯β晶型含量的计算第32-33页
    1.8 研究意义与研究内容第33-35页
        1.8.1 问题提出与意义第33-34页
        1.8.2 研究内容与创新点第34-35页
第二章 受阻胺光氧稳定剂复配对聚丙烯光氧老化的稳定作用第35-57页
    2.1 实验部分第35-39页
        2.1.1 主要实验原料与助剂第35页
        2.1.2 主要仪器设备第35-36页
        2.1.3 单一HALS改性聚丙烯方案设计第36页
        2.1.4 高/低分子量HALS复配改性聚丙烯方案设计第36-37页
        2.1.5 HALS与紫外线吸收剂复配改性聚丙烯方案设计第37页
        2.1.6 改性聚丙烯试样制备第37页
        2.1.7 改性聚丙烯性能测试与表征第37-39页
    2.2 实验结果与讨论第39-55页
        2.2.1 单一HALS对聚丙烯耐光氧老化的影响第39-45页
        2.2.2 高/低分子量HALS复配对聚丙烯耐光氧老化的影响第45-49页
        2.2.3 HALS与紫外线吸收剂复配对聚丙烯耐光氧老化的影响第49-55页
    2.3 本章小结第55-57页
第三章 β成核剂WBG及其对聚丙烯结晶行为的调控研究第57-81页
    3.1 实验部分第57-61页
        3.1.1 主要实验原料与试剂第57-58页
        3.1.2 主要仪器设备第58页
        3.1.3 β成核剂性能表征第58页
        3.1.4 β成核剂表面处理与改性聚丙烯制备第58-59页
        3.1.5 聚丙烯试样表征取样设计第59页
        3.1.6 改性聚丙烯试样结晶形态表征第59-60页
        3.1.7 改性聚丙烯热力学性能表征第60页
        3.1.8 改性聚丙烯结晶结构表征第60-61页
    3.2 实验结果与讨论第61-79页
        3.2.1 β成核剂热学性能第61-62页
        3.2.2 聚丙烯结晶过程中β成核剂形核形态第62页
        3.2.3 β成核剂结晶形核形态形成机理第62-65页
        3.2.4 β成核剂含量对聚丙烯晶型及晶型分布的影响第65-70页
        3.2.5 β成核剂含量对聚丙烯非等温结晶动力学的影响第70-75页
        3.2.6 β成核剂表面处理对聚丙烯结晶行为的影响第75-79页
    3.3 本章小结第79-81页
第四章 工艺条件对β成核剂改性聚丙烯结晶行为的影响第81-102页
    4.1 实验部分第81-86页
        4.1.1 主要实验原料与试剂第81页
        4.1.2 主要仪器设备第81页
        4.1.3 不同熔融温度的改性聚丙烯试样制备第81-82页
        4.1.4 不同牵伸比的改性聚丙烯试样制备第82-83页
        4.1.5 不同冷却温度的改性聚丙烯试样制备第83-84页
        4.1.6 聚丙烯试样表征取样设计第84页
        4.1.7 改性聚丙烯试样内部温度场仿真模拟第84-85页
        4.1.8 β成核剂结晶形核形态表征第85-86页
        4.1.9 拉伸作用对β成核剂改性聚丙烯结晶行为的影响表征第86页
        4.1.10 冷却温度对β成核剂结晶形核形态的影响表征第86页
    4.2 实验结果与讨论第86-100页
        4.2.1 改性聚丙烯试样内部温度场第86-88页
        4.2.2 熔融温度对β成核剂结晶形核及改性聚丙烯结晶结构的影响第88-91页
        4.2.3 冷却温度对β成核剂结晶形核及改性聚丙烯结晶结构的影响第91-94页
        4.2.4 冷却温度对β成核剂改性聚丙烯晶型分布的影响原因分析第94-95页
        4.2.5 拉伸作用对β成核剂改性聚丙烯晶型及晶型分布的影响第95-100页
    4.3 本章小结第100-102页
第五章 超声波对β成核剂改性聚丙烯结晶结构的调控作用第102-117页
    5.1 实验部分第102-104页
        5.1.1 主要实验原料与试剂第102页
        5.1.2 主要仪器设备第102页
        5.1.3 改性聚丙烯试样制备第102-103页
        5.1.4 改性聚丙烯表征取样设计第103-104页
        5.1.5 改性聚丙烯结晶结构表征第104页
        5.1.6 改性聚丙烯人工加速老化第104页
        5.1.7 改性聚丙烯老化性能表征第104页
    5.2 实验结果与讨论第104-115页
        5.2.1 超声波对β成核剂改性聚丙烯结晶性能的影响第104-107页
        5.2.2 超声波对β成核剂改性聚丙烯β晶型的影响第107-108页
        5.2.3 超声波对β成核剂改性聚丙烯晶型分布的影响第108-112页
        5.2.4 改性聚丙烯结晶结构调控对其老化进程的影响第112-115页
    5.3 本章小结第115-117页
第六章 结论与展望第117-120页
    6.1 主要结论第117-118页
    6.2 展望第118-120页
攻读博士学位期间发表的学术成果第120-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-132页

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