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无规共聚聚丙烯(PPR)的增韧改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 概述第11-12页
    1.2 无规共聚聚丙烯PPR的研究现状第12-14页
        1.2.1 国内研究动态第12-13页
        1.2.2 国外研究动态第13-14页
    1.3 PPR的增韧改性第14-17页
        1.3.1 聚丙烯PP的增韧改性第14页
        1.3.2 无规共聚聚丙烯PPR的共混增韧改性第14-16页
        1.3.3 无规共聚聚丙烯PPR共混改性设备第16-17页
    1.4 无规共聚聚内烯PPR材料的应用第17-18页
        1.4.1 PPR材料在工业建筑管材上的应用第17-18页
        1.4.2 PPR材料其他应用第18页
    1.5 论文研究的目的和意义第18-19页
    1.6 本论文研究的主要内容第19-21页
        1.6.1 研究的主要内容第19-20页
        1.6.2 本论文创新点第20-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 实验原料第21页
    2.2 实验仪器及设备第21-22页
    2.3 实验过程第22-23页
        2.3.1 参数的设定第22页
        2.3.2 母粒的制备第22页
        2.3.3 共混体系注塑试样的制备第22-23页
        2.3.4 微观热分析试样制备第23页
    2.4 性能测试第23-27页
        2.4.1 冲击性能测定第23页
        2.4.2 拉伸断裂延伸率性能测定第23-24页
        2.4.3 差热扫描量热仪(DSC)测定第24-25页
        2.4.4 XRD分析第25页
        2.4.5 转矩流变测试第25页
        2.4.6 偏光显微镜分析第25-27页
第三章 两种弹性体对PPR材料低温抗冲击性能的影响第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 实验结果分析第27-34页
        3.2.1 两种弹性体对PPR共混体系的常温冲击性能的影响第27-28页
        3.2.2 两种弹性体对PPR共混体系的低温冲击性能的影响第28-29页
        3.2.3 共混体系的拉伸强度及断裂伸长率第29-30页
        3.2.4 共混体系的熔融和结晶行为分析第30-32页
        3.2.5 共混体系的晶态结构第32-33页
        3.2.6 共混体系的流变性能的影响第33-34页
    3.3 本章小结第34-37页
第四章 β成核剂对PPR冲击性能及结晶行为的影响第37-47页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验结果与讨论第37-45页
        4.2.1 冲击性能的影响第37-39页
        4.2.2 拉伸性能的影响第39页
        4.2.3 共混体系断裂延伸率的影响第39-40页
        4.2.4 DSC的影响第40-44页
        4.2.5 偏光显微镜观察第44-45页
    4.3 本章小结第45-47页
第五章 纳米CaCO_3/PPR复合材料的研究及增韧填料的正交实验第47-57页
    5.1 纳米CaCO_3/PPR复合材料的力学性能研究第47-49页
        5.1.1 纳米CaCO_3粒子对PPR冲击性能的影响第47-48页
        5.1.2 纳米CaCO_3粒子对PPR拉伸性能的影响第48-49页
        5.1.3 纳米CaCO_3粒子对PPR断裂延伸率的影响第49页
    5.2 正交实验设计第49-51页
    5.3 正交实验结果分析第51-54页
    5.4 本章小结第54-57页
第六章 结论第57-59页
参考文献第59-63页
作者简介第63页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第63-65页
致谢第65页

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