摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
插图索引 | 第8-9页 |
附表索引 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 聚合物共混物的形态与性能之间的关系 | 第10-11页 |
1.2 层状共混物的简介及相关原理 | 第11-16页 |
1.2.1 材料的选择和改善组分材料的相容性 | 第11-12页 |
1.2.2 流场与分散相微观形态之间的关系 | 第12-14页 |
1.2.3 共混物分散相形态与阻隔性能关系的研究 | 第14-16页 |
1.3 高阻隔聚烯烃包装材料的研究进展 | 第16-20页 |
1.3.1 表面涂覆法 | 第16页 |
1.3.2 表面化学处理法 | 第16-18页 |
1.3.3 多层复合法 | 第18-19页 |
1.3.4 聚烯烃/阻隔性树聚合物层状共混法 | 第19-20页 |
1.4 课题的选择及研究意义 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验主要原料 | 第22-23页 |
2.1.1 高密度聚乙烯(HDPE) | 第22页 |
2.1.2 尼龙6(PA6) | 第22页 |
2.1.3 聚对苯二甲酸乙二酯(PET) | 第22-23页 |
2.2 实验主要设备及仪器 | 第23页 |
2.3 本体树脂的性能测试 | 第23-24页 |
2.3.1 透过系数的测试 | 第23页 |
2.3.2 材料在不同温度下熔融指数的测试 | 第23-24页 |
2.4 原料的预处理 | 第24页 |
2.5 HDPE/PA6及HDPE/PET共混物样品的制备 | 第24页 |
2.6 HDPE/PA6阻隔性层状共混物吹塑瓶的制备 | 第24-25页 |
2.7 分析测试及表征 | 第25-28页 |
2.7.1 Molau实验 | 第25页 |
2.7.2 共混物样品的形态观测 | 第25页 |
2.7.3 阻隔性能测试 | 第25页 |
2.7.4 力学性能测试 | 第25-28页 |
第3章 实验结果分析及讨论 | 第28-54页 |
3.1 本体树脂的性能测试 | 第28-30页 |
3.1.1 本体树脂阻隔性能的研究 | 第28-29页 |
3.1.2 本体树脂熔体的流变特性 | 第29-30页 |
3.2 分散相液滴的形变理论 | 第30-31页 |
3.3 HDPE/PA6共混体系的形态及阻隔性能研究 | 第31-42页 |
3.3.1 HDPE/PA6共混物体系相容性的研究 | 第31-33页 |
3.3.2 HDPE/PA6共混物体系的选择 | 第33-35页 |
3.3.3 双螺杆挤出机工艺参数对 HDPE 5502/PA6共混物形态的影响 | 第35-39页 |
3.3.4 HDPE 5502/PA6共混物的阻隔性能 | 第39-40页 |
3.3.5 HDPE 5502/PA6配比对层状共混物力学性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.6 关于 HDPE/PA6共混体系的结论 | 第41-42页 |
3.4 HDPE/PET共混体系的形态及阻隔性能研究 | 第42-50页 |
3.4.1 HDPE/PET共混物体系相容性的研究 | 第42页 |
3.4.2 HDPE/PET共混物体系的选择 | 第42-45页 |
3.4.3 双螺杆挤出机工艺参数对 HDPE 5502/PET共混物形态的影响 | 第45-47页 |
3.4.4 HDPE 5502/PET共混物的阻隔性能 | 第47-48页 |
3.4.5 HDPE 5502/PET配比对层状共混物力学性能的影响 | 第48-49页 |
3.4.6 关于 HDPE/PET共混体系的结论 | 第49-50页 |
3.5 HDPE 5502/PA6和 HDPE 5502/PET体系的对比分析 | 第50页 |
3.5.1 HDPE 5502/PA6和 HDPE 5502/PET层状共混物阻隔性能的对比 | 第50页 |
3.5.2 HDPE 5502/PA6和 HDPE 5502/PET体系可吹塑实验分析 | 第50页 |
3.6 HDPE 5502/PA6层状共混阻隔吹塑瓶的研制 | 第50-54页 |
3.6.1 工艺参数的优化 | 第50-52页 |
3.6.2 层状共混吹塑瓶的阻隔性能 | 第52页 |
3.6.3 容器的跌落实验 | 第52-53页 |
3.6.4 关于 HDPE 5502/PA6层状共混吹塑瓶的小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59页 |