摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-29页 |
·前言 | 第8页 |
·增韧方法与增韧理论 | 第8-24页 |
·弹性体增韧 | 第8-15页 |
·微裂纹理论 | 第9-10页 |
·多重银纹理论 | 第10页 |
·剪切屈服理论 | 第10页 |
·银纹-剪切带理论 | 第10-11页 |
·核壳粒子增韧 | 第11-12页 |
·弹性体增韧机理定量化理论的提出 | 第12页 |
·影响脆韧转变的主要因素 | 第12-15页 |
·刚性无机粒子增韧 | 第15-19页 |
·断裂力学的解释 | 第16-17页 |
·基体结晶行为的解释 | 第17-19页 |
·有机刚性粒子增韧 | 第19-23页 |
·增韧新方法、新进展 | 第23-24页 |
·液晶聚合物增强增韧 | 第23页 |
·IPN网络增韧 | 第23页 |
·自增强增韧 | 第23-24页 |
·聚苯乙烯增韧的研究进展 | 第24-29页 |
·弹性体共混改性聚苯乙烯 | 第24-26页 |
·天然橡胶改性 | 第25页 |
·三元乙丙橡胶改性 | 第25-26页 |
·热塑性树脂共混改性聚苯乙烯 | 第26-27页 |
·LDPE改性 | 第26页 |
·PP改性 | 第26-27页 |
·无机纳米粒子共混改性聚苯乙烯 | 第27-29页 |
第二章 有机刚性粒子PSDM在基体中分散方法的探索 | 第29-44页 |
·前言 | 第29-30页 |
·实验部分 | 第30-33页 |
·原料与试剂 | 第30页 |
·乳液聚合制备超细有机刚性粒子PSDM | 第30-31页 |
·悬浮聚合法 | 第31-32页 |
·悬浮聚合的配制及聚合反应条件 | 第31页 |
·悬浮聚合反应流程 | 第31-32页 |
·本体聚合法 | 第32-33页 |
·本体聚合的配制及聚合反应条件 | 第32页 |
·悬浮聚合反应流程 | 第32-33页 |
·机械共混法 | 第33页 |
·机械共混组成及加工工艺 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-43页 |
·悬浮聚合过程中PSDM状态对粒子在基体中分散效果的影响 | 第33-37页 |
·乳液状态PSDM直接加入悬浮聚合体系中的种子分散情况 | 第34-35页 |
·干燥的PSDM加入单体溶胀后悬浮聚合粒子的分散情况 | 第35-36页 |
·破乳、洗涤、干燥后的PSDM对悬浮聚合的分散情况 | 第36-37页 |
·本体聚合分散 | 第37-41页 |
·PSDM变量实验及产物内部种子分散性比较 | 第38-40页 |
·种子分散程度的理论计算 | 第40-41页 |
·机械共混分散 | 第41-43页 |
·结论 | 第43-44页 |
第三章 原位聚合法制各PS/PB/PSDM共混体系 | 第44-57页 |
·前言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-49页 |
·原料与试剂 | 第44-45页 |
·本体聚合复合体系的制备 | 第45-48页 |
·本体聚合的配制及聚合反应条件 | 第45-46页 |
·本体聚合反应流程 | 第46页 |
·转化率曲线的测定 | 第46-47页 |
·本体聚合聚合得复合材料分子量及分子量分布的测定 | 第47-48页 |
·注射法制备测试样品 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-56页 |
·PSDM对PS分子量、分子量分布及流变性质的影响 | 第49-51页 |
·PSDM对PS分子量、分子量分布的影响 | 第49页 |
·PSDM对PS流变性质的影响 | 第49-51页 |
·注射工艺的探索及PS、PB用量力学性能的影响 | 第51-56页 |
·注射工艺的探索 | 第51-53页 |
·PSDM、PB用量对力学性能的影响 | 第53-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
第四章 PSDM、PB用量对共混体系性能的影响及PSDM增韧机理初探 | 第57-75页 |
·前言 | 第57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·原料与试剂 | 第57-58页 |
·加工工艺及流程 | 第58页 |
·力学性能测试及断面形态分析 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-73页 |
·共混物的力学性能 | 第58-62页 |
·PB用量对PS/PB共混体力学性能的影响 | 第58-60页 |
·PSDM用量对共混物PS/PB力学性能的影响 | 第60-62页 |
·PSDM用量对共混物的流变学性能 | 第62页 |
·共混物的断面形态 | 第62-73页 |
·抗冲断面的SEM分析 | 第62-65页 |
·断裂面不同断裂阶段形态分析 | 第65-73页 |
·结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |