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丙烯酸固相接枝聚丙烯聚合规律及其相容性能的研究

第一章 前言第1-13页
第二章 文献综述第13-36页
 2.1 前言第13-14页
 2.2 PP接枝改性方法及其特点第14-17页
  2.2.1 溶液接枝第14页
  2.2.2 熔融接枝聚合第14页
  2.2.3 辐射接枝聚合第14-15页
  2.2.4 光引发接枝聚合第15页
  2.2.5 高温热接枝聚合第15页
  2.2.6 悬浮接枝聚合第15页
  2.2.7 固相力化学接枝法第15-16页
  2.2.8 固相接枝聚合法第16-17页
 2.3 PP固相接枝改性第17-25页
  2.3.1 PP固相接枝改性研究进展第17-20页
  2.3.2 固相接枝反应的影响因素第20-23页
   2.3.2.1 引发剂对接枝率影响第20-21页
   2.3.2.2 单体对接枝率影响第21页
   2.3.2.3 反应温度对接枝率影响第21-22页
   2.3.2.4 催化剂对接枝率的影响第22页
   2.3.2.5 界面剂对接枝率影响第22页
   2.3.2.6 其它因素对接枝率的影响第22-23页
  2.3.3 固相接枝聚合机理第23-25页
   2.3.3.1 单一单体接枝机理第23-24页
   2.3.3.2 共单体接枝机理第24-25页
 2.4 接枝PP在PP/PA6混体系中应用研究进展第25-29页
  2.4.1 增容剂的增容机理第25-26页
  2.4.2 PA6/PP共混体系的结晶结构第26-27页
  2.4.3 PA6/PP共混体系的相结构及微观形态第27-28页
  2.4.4 相容剂对PP/PA6共混体系力学性能的影响第28-29页
 2.5 PP-g-AA表征方法简介第29-36页
  2.5.1 接枝率和接枝效率的测定第29-30页
   2.5.1.1 化学滴定法第29-30页
   2.5.1.2 红外光谱标准曲线法第30页
   2.5.1.3 增重法第30页
   2.5.1.4 接枝效率的测定第30页
  2.5.2 PP-g-AA结晶结构、结晶度及表征方法第30-36页
第三章 课题的提出和实验与表征技术第36-42页
 3.1 课题的提出第36-37页
 3.2 实验与表征技术第37-42页
  3.2.1 实验装置图第37页
  3.2.2 实验药品第37-38页
  3.2.3 实验仪器第38-39页
  3.2.4 固相接枝反应第39页
  3.2.5 接枝产物的提纯第39页
  3.2.6 接枝率和接枝效率的测定第39-40页
   3.2.6.1 接枝率的测定第39页
   3.2.6.2 接枝效率的测定第39-40页
  3.2.7 合金试样制备第40页
  3.2.8 共混物的性能测试第40-41页
   3.2.8.1 共混物拉伸强度测试第40页
   3.2.8.2 共混物冲击强度测试第40页
   3.2.8.3 共混物弯曲强度测试第40-41页
   3.2.8.4 共混物DSC分析第41页
   3.2.8.5 共混物结晶度测试第41页
  3.2.9 合金试样断面形貌观察第41页
  3.2.10 接枝PP红外光谱分析第41-42页
第四章 聚丙烯固相接枝丙烯酸反应规律性研究第42-59页
 4.1 前言第42页
 4.2 实验部分第42-44页
  4.2.1 主要原料第42页
  4.2.2 固相接枝聚合第42-43页
  4.2.3 接枝率的测定第43页
   4.2.3.1 接枝产物的提纯第43页
   4.2.3.2 化学滴定法测接枝率第43页
  4.2.4 红外光谱分析第43-44页
 4.3 结果与讨论第44-57页
  4.3.1 正交实验第44-45页
  4.3.2 动力学影响因素对接枝率的影响第45-47页
   4.3.2.1 反应温度对接枝率的影响第45-46页
   4.3.2.2 引发剂浓度对接枝率的影响第46-47页
   4.3.2.3 单体浓度对接枝率的影响第47页
  4.3.3 非动力学影响因素对接枝率的影响第47-50页
   4.3.3.1 界面剂种类与用量对接枝率的影响第47-48页
   4.3.3.2 单体、界面剂溶胀PP时间对接枝率的影响第48-49页
   4.3.3.3 PP粉末粒径大小对接枝率的影响第49-50页
  4.3.4 红外光谱分析第50-52页
   4.3.4.1 PP-g-AA红外光谱分析第50页
   4.3.4.2 PP-g-AA-co-St红外光谱分析第50-51页
   4.3.4.3 PP-g-MAH红外光谱分析第51-52页
  4.3.5 接枝共单体对接枝聚合行为的影响第52-53页
  4.3.6 固相接枝反应条件对接枝PP熔融指数(MI)的影响第53-57页
   4.3.6.1 引发剂用量对MI的影响第54页
   4.3.6.2 单体浓度对MI的影响第54-55页
   4.3.6.3 反应温度对接枝PP的MI影响第55-56页
   4.3.6.4 共单体St对接枝PP的MI影响第56-57页
 4.4 结论第57-59页
第五章 聚丙烯固相接枝丙烯酸聚合动力学研究第59-68页
 5.1 前言第59页
 5.2 自由基固相接枝聚合机理与聚合速率模型第59-62页
  5.2.1 接枝机理第59-60页
  5.2.2 固相接枝聚合动力学模型第60-62页
 5.3 结果与讨论第62-66页
  5.3.1 引发剂对接枝聚合动力学的影响第62页
  5.3.2 单体对接枝聚合动力学的影响第62-63页
  5.3.3 聚合温度对接枝聚合动力学的影响第63-64页
  5.3.4 速率模型优化与参数估值第64-66页
 5.4 结论第66-68页
第六章 接枝PP作为PP/PA6相容剂的应用性能研究第68-83页
 6.1 前言第68页
 6.2 实验部分第68-71页
  6.2.1 主要原料第68-69页
  6.2.2 仪器设备第69页
  6.2.3 合金试样制备第69页
  6.2.4 共混物的性能测试第69-70页
   6.2.4.1 共混物拉伸强度测试第69页
   6.2.4.2 共混物冲击强度测试第69-70页
   6.2.4.3 共混物弯曲强度测试第70页
   6.2.4.4 共混物DSC分析第70页
   6.2.4.5 共混物结晶度测试第70页
  6.2.5 合金试样断面形貌观察第70-71页
 6.3 结果与讨论第71-80页
  6.3.1 接枝PP用量与接枝率对合金力学性能的影响第71-75页
   6.3.1.1 对合金拉伸性能的影响第71-72页
   6.3.1.2 对合金缺口抗冲击性能的影响第72-74页
   6.3.1.3 对合金弯曲性能的影响第74-75页
  6.3.2 PP/PA6合金相态结构第75-77页
  6.3.3 PP/PA6共混物DSC分析及其结晶性能影响第77-80页
   6.3.3.1 接枝率大小对共混物各组分熔点及其结晶度的影响第77-78页
   6.3.3.2 接枝PP用量对共混物各组分熔点及其结晶度的影响第78-80页
 6.4 结论第80-83页
第七章 结论与展望第83-86页
符号说明第86-88页
致谢第88-89页
附录第89页

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