首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

HDPE氯化原位接枝顺丁烯二酸酐共聚物的合成、性能和应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-11页
前言第11-12页
第一章 文献综述第12-30页
   ·引言第12-13页
   ·聚乙烯的概述第13-14页
   ·聚乙烯的改性方法第14-24页
     ·物理改性第14-18页
       ·填充改性第14-16页
         ·一般性填充改性第14页
         ·功能性填充改性第14-16页
       ·共混改性第16-17页
         ·不同种类的聚乙烯共混改性[32]第16页
         ·聚乙烯与CPE (氯化聚乙烯) 共混改性第16页
         ·聚乙烯与EVA 共混改性[36]第16-17页
         ·聚乙烯与橡胶共混改性第17页
         ·聚乙烯与PA (聚酰胺) 共混改性第17页
       ·增强改性第17-18页
     ·化学改性第18-24页
       ·交联改性第18-19页
         ·辐射交联第18页
         ·过氧化物交联第18-19页
         ·硅烷交联第19页
       ·共聚改性第19页
       ·化学接枝改性第19-23页
         ·自由基接枝第20-22页
         ·离子型接枝第22-23页
         ·原子转移自由基聚合第23页
       ·氯化原位接枝共聚方法接枝改性第23-24页
   ·接枝共聚物的分离和表征第24-27页
     ·分离第24-25页
       ·抽提法第24页
       ·沉淀法第24页
       ·分级沉淀法第24-25页
       ·层析法第25页
     ·接枝共聚物产物的表征第25-27页
       ·化学滴定法第25-26页
       ·接枝率的测定第26页
       ·红外光谱分析第26-27页
       ·核磁共振法分析第27页
       ·其他方法第27页
   ·改性聚乙烯的应用第27-28页
     ·作为相容剂和粘合剂第27页
     ·在化工设备腐蚀防护中的应用第27-28页
     ·在涂料中的应用第28页
     ·在阻燃方面的应用第28页
   ·本论文研究的出发点和创新点第28-29页
   ·本论文的目的和内容第29-30页
第二章 氯化原位接枝制备酐基化HDPE第30-58页
   ·前言第30-32页
   ·实验部分第32-39页
     ·原料与试剂第32页
     ·主要仪器及设备第32页
     ·反应实验装置的建立第32-33页
     ·Cl_2 流量的表征第33-34页
     ·反应产物氯含量的计算第34-35页
     ·PE-cg-MAH 接枝共聚物的合成第35-36页
     ·PE-cg-MAH 的分离和纯化第36页
     ·PE-cg-MAH 接枝率的测定第36-37页
     ·PE-cg-MAH 的表征第37页
     ·结晶度的测定第37-38页
       ·DSC 法第37页
       ·X射线衍射法第37-38页
     ·凝胶含量的测定第38页
     ·产物分子量的测定第38-39页
   ·结果与讨论第39-57页
     ·HDPE 氯化原位接枝MAH 的反应历程第39-43页
       ·氯化原位接枝反应和氯化反应第39-40页
       ·交联反应第40-41页
       ·反应体系中的副反应第41-43页
     ·结构表征第43-50页
       ·红外光谱分析第43-45页
       ·~1H-NMR 谱图分析第45页
       ·接枝聚合物的凝胶含量分析第45-46页
       ·接枝共聚物的分子量第46-47页
       ·接枝聚合物PE-cg-MAH 的DSC 分析第47-48页
       ·接枝聚合物PE-cg-MAH 的X-射线分析第48-50页
     ·PE-cg-MAH 的合成第50-57页
       ·SiO_2 的影响第50-51页
       ·反应时间的影响第51-52页
       ·反应温度的影响第52-54页
       ·MAH 单体量的影响第54页
       ·氯气流量的影响第54-55页
       ·单体在聚合物基体中的分散第55-57页
   ·结论第57-58页
第三章 接枝聚合物PE-CG-MAH 的物理及力学性能第58-71页
   ·前言第58-59页
   ·原料第59页
   ·主要设备第59页
   ·PE-CG-MAH 接枝聚合物力学性能测定第59页
   ·相容性能测试第59-60页
   ·亲水性能测试第60页
   ·热失重分析(TGA)和动态力学性能(DMA)第60页
   ·结果与讨论第60-70页
     ·接枝产物的物理性能第60-64页
       ·接枝产物的热性能第60-63页
         ·DSC 分析第60-61页
         ·TGA第61-63页
       ·动态力学性能第63-64页
     ·接枝产物的亲水亲油性能第64-65页
     ·相容性表征第65-67页
     ·力学性能及其影响因素第67-70页
       ·HDPE,CPE, PE-cg-MAH 力学性能比较第67-68页
       ·影响接枝聚合物力学性能的因素第68-70页
   ·结论第70-71页
第四章 氯化原位接枝共聚物的应用第71-78页
   ·前言第71-72页
   ·实验部分第72-73页
     ·原料与试剂第72页
     ·氯化接枝法制备PE-cg-MAH第72页
     ·PE-cg-MAH 的分离与纯化第72页
     ·测试第72页
     ·制板工艺过程第72-73页
   ·结果与讨论第73-77页
     ·HDPE 酐基化粘合剂结构第73-74页
     ·酐基化HDPE 的粘合性能第74页
     ·影响单板胶合强度的因素第74-77页
       ·PE-cg-MAH 加入量第74-75页
       ·压制时间第75-76页
       ·压制温度的变化第76页
       ·粘合剂中氯含量的变化第76-77页
   ·结论第77-78页
本文结论第78-80页
参考文献第80-87页
致谢第87-88页
攻读学位期间发表的学术论文目录第88-91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:2,5-哌嗪二酮与喹啉基酰胺化合物的合成、表征及性能研究
下一篇:AM/DMC共聚物双水相体系的制备