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 |