摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-17页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 尼龙概述 | 第7-11页 |
1.2.1 尼龙的研究背景 | 第7-9页 |
1.2.2 尼龙研究现状 | 第9-11页 |
1.3 尼龙改性 | 第11-15页 |
1.3.1 尼龙改性目的 | 第11-12页 |
1.3.2 尼龙改性趋势 | 第12页 |
1.3.3 尼龙共混改性 | 第12-13页 |
1.3.4 橡胶增韧尼龙改性 | 第13-14页 |
1.3.5 MAH接枝共聚物增韧尼龙改性 | 第14-15页 |
1.4 结晶动力学 | 第15-16页 |
1.5 实验目的和意义 | 第16-17页 |
第2章 ACR-g-MAH增韧PA1012的研究 | 第17-28页 |
2.1 前言 | 第17页 |
2.2 实验部分 | 第17-19页 |
2.2.1 实验药品 | 第17-18页 |
2.2.2 实验设备 | 第18页 |
2.2.3 PA1012/ACR-g-MAH共混物的制备 | 第18-19页 |
2.3 测试与表征 | 第19-20页 |
2.4 结果与讨论 | 第20-26页 |
2.4.1 ACR-g-MAH的FTIR表征 | 第20-21页 |
2.4.2 PA1012/ACR-g-MAH共混物的冲击性能 | 第21-22页 |
2.4.3 PA1012/ACR-g-MAH共混物的拉伸性能 | 第22-23页 |
2.4.4 DMA表征 | 第23-24页 |
2.4.5 TG表征 | 第24-25页 |
2.4.6 SEM表征 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 PA1012/SMA共混物制备及性能的研究 | 第28-35页 |
3.1 前言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 实验仪器 | 第28-29页 |
3.2.2 实验原料 | 第29页 |
3.2.3 PA1012/SMA共混物制备 | 第29页 |
3.3 测试与表征 | 第29-30页 |
3.3.1 冲击性能测试 | 第29页 |
3.3.2 拉伸性能测试 | 第29页 |
3.3.3 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第29-30页 |
3.4 结果与讨论 | 第30-34页 |
3.4.1 PA1012/SMA共混物的冲击性能 | 第30页 |
3.4.2 PA1012/SMA共混物的拉伸性能 | 第30-31页 |
3.4.3 PA1012/SMA共混物分散形态 | 第31-33页 |
3.4.4 冲击断面微观形貌 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 PA1012/SMA非等温结晶动力学研究 | 第35-45页 |
4.1 前言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-36页 |
4.2.1 实验仪器 | 第35-36页 |
4.2.2 实验原料 | 第36页 |
4.2.3PA1012/SMA共混物制备 | 第36页 |
4.3 测试与表征 | 第36页 |
4.3.1 结晶行为 | 第36页 |
4.3.2 X射线衍射(XRD) | 第36页 |
4.4 结果与讨论 | 第36-44页 |
4.4.1 结晶动力学 | 第36-37页 |
4.4.2 非等温结晶行为 | 第37-43页 |
4.4.3 非等温结晶熔融行为 | 第43-44页 |
4.4.4 X射线衍射(XRD)测试 | 第44页 |
4.5 章节小结 | 第44-45页 |
第5章 结论 | 第45-46页 |
致谢 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
作者简介 | 第51页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第51页 |