致谢 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 聚合物韧性的影响因素 | 第15-16页 |
1.2.1 分子量 | 第15页 |
1.2.2 结晶 | 第15-16页 |
1.2.3 缺口 | 第16页 |
1.2.4 温度 | 第16页 |
1.3 PP增韧 | 第16-23页 |
1.3.1 共聚增韧 | 第17-18页 |
1.3.2 橡胶或弹性体增韧 | 第18-19页 |
1.3.3 无机纳米粒子增韧 | 第19-21页 |
1.3.4 核壳结构粒子增韧 | 第21-22页 |
1.3.5 其他增韧方法 | 第22-23页 |
1.4 增韧机理 | 第23-25页 |
1.4.1 橡胶增韧体系 | 第23-24页 |
1.4.2 无机纳米粒子增韧体系 | 第24页 |
1.4.3 核壳结构粒子增韧体系 | 第24-25页 |
1.5 热塑性树脂的低温增韧 | 第25-27页 |
1.5.1 脆韧转变 | 第25-26页 |
1.5.2 脆韧转变温度调控方法 | 第26-27页 |
1.6 课题的提出 | 第27页 |
1.7 本论文的研究内容 | 第27-30页 |
1.7.1 聚合物原位核壳粒子的增韧机理 | 第28页 |
1.7.2 弹性体低温增韧聚丙烯 | 第28页 |
1.7.3 基于纳米粒子的脆韧转变温度调控 | 第28-30页 |
第二章 聚合物原位核壳粒子的增韧机理 | 第30-46页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 原料及样品制备 | 第30-31页 |
2.2.2 高温凝胶渗透色谱(GPC) | 第31页 |
2.2.3 缺口简支梁冲击试验 | 第31页 |
2.2.4 拉伸性能测试 | 第31-32页 |
2.2.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.2.6 差示扫描量热分析(DSC) | 第32页 |
2.2.7 动态力学分析(DMA) | 第32页 |
2.2.8 动态流变行为测试 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-45页 |
2.3.1 力学性能 | 第32-34页 |
2.3.2 相形态、结晶及松弛行为的影响 | 第34-38页 |
2.3.3 PP/EPR/PE核壳界面分析 | 第38-41页 |
2.3.4 LDPE的引入对PP/EPR/HDPE的影响 | 第41-44页 |
2.3.5 核壳结构粒子增韧机理 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 弹性体低温增韧聚丙烯 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 原料及样品制备 | 第46页 |
3.2.2 缺口简支梁冲击试验 | 第46页 |
3.2.3 拉伸性能测试 | 第46-47页 |
3.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第47页 |
3.2.5 差示扫描量热分析(DSC) | 第47页 |
3.2.6 动态力学分析(DMA) | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
3.3.1 SEEPS表征 | 第47-48页 |
3.3.2 PP/EPR/SEEPS力学性能及复合橡胶相 | 第48-54页 |
3.3.3 强韧平衡 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 基于纳米粒子的脆韧转变温度调控 | 第58-70页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-59页 |
4.2.1 原料及样品制备 | 第58-59页 |
4.2.2 缺口简支梁冲击试验 | 第59页 |
4.2.3 拉伸性能测试 | 第59页 |
4.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-69页 |
4.3.1 PP/EPR的脆韧转变 | 第59-60页 |
4.3.2 EPR和R974含量对PP/EPR/R974脆韧转变温度的影响 | 第60-64页 |
4.3.3 PP/EPR/R974的相形貌 | 第64-66页 |
4.3.4 脆韧转变温度调控机理 | 第66-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 总结论与创新点 | 第70-72页 |
5.1 总结论 | 第70-71页 |
5.2 创新点 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-88页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第88-90页 |
作者简介 | 第90页 |