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合成云母表面改性及对合成树脂性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 前言第10-12页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究目的与意义第11页
    1.3 研究内容第11-12页
第2章 文献综述第12-23页
    2.1 合成云母概述第12-15页
        2.1.1 合成云母的晶体结构第12-13页
        2.1.2 合成云母的性能第13-14页
        2.1.3 云母在塑料中的应用第14-15页
    2.2 无机填料表面改性的研究现状第15-19页
        2.2.1 偶联剂对无机填料的表面改性第15-17页
        2.2.2 表面活性剂对无机填料的表面改性第17页
        2.2.3 聚合物对无机填料的表面改性第17-18页
        2.2.4 插层改性第18-19页
    2.3 硅烷KH550、KH570、硬脂酸对云母的表面改性第19-23页
        2.3.1 KH550对绢云母的表面改性第19-20页
        2.3.2 KH570对云母的表面改性第20-21页
        2.3.3 硬脂酸对云母的表面改性第21页
        2.3.4 聚合物/云母纳米复合材料研究进展第21-23页
第3章 合成云母的表面改性第23-34页
    3.1 前言第23页
    3.2 实验部分第23-24页
        3.2.1 主要原料第23页
        3.2.2 仪器与设备第23-24页
    3.3 试样制备第24-26页
        3.3.1 硅烷偶联剂KH550改性合成云母第25-26页
        3.3.2 硅烷偶联剂KH570改性合成云母第26页
    3.4 性能测试与表征第26-32页
        3.4.1 合成云母与天然云母热稳定性对比第26-28页
        3.4.2 合成云母与天然云母填充合成树脂性能对比第28-29页
        3.4.3 合成云母的红外吸收光谱分析第29-32页
    3.5 小结第32-34页
第4章 合成云母对ABS性能的影响第34-47页
    4.1 前言第34页
    4.2 实验部分第34-35页
        4.2.1 主要原料第34页
        4.2.2 仪器与设备第34-35页
    4.3 试样制备第35-36页
        4.3.1 云母的准备第35页
        4.3.2 ABS样条的制备第35-36页
    4.4 性能测试与表征第36-38页
        4.4.1 拉伸性能测试第36页
        4.4.2 弯曲性能测试第36-38页
        4.4.3 氧指数测试(LOI)第38页
        4.4.4 扫描电镜测试(SEM)第38页
    4.5 热重分析第38-39页
    4.6 氧指数测定第39-40页
    4.7 力学性能测试与分析第40-44页
        4.7.1 拉伸性能的测试第40-42页
        4.7.2 弯曲性能的测试第42-44页
    4.8 扫描电镜分析断裂面第44-45页
    4.9 小结第45-47页
第5章 合成云母对聚丙烯性能的影响第47-54页
    5.1 前言第47页
    5.2 实验部分第47-48页
        5.2.1 主要原料第47页
        5.2.2 仪器与设备第47-48页
        5.2.3 试样制备第48页
    5.3 氧指数第48-49页
    5.4 力学性能测试与分析第49-51页
        5.4.1 拉伸性能的测试第49-50页
        5.4.2 弯曲性能的测试第50-51页
    5.5 扫描电镜分析断裂面第51-52页
    5.6 云母增强阻燃剂改性的PP第52-53页
    5.7 小结第53-54页
第6章 合成云母对LLDPE性能的影响第54-60页
    6.1 前言第54页
    6.2 实验部分第54-55页
        6.2.1 主要原料第54页
        6.2.2 仪器与设备第54-55页
        6.2.3 试样制备第55页
    6.3 氧指数第55页
    6.4 力学性能测试与分析第55-57页
        6.4.1 拉伸性能的测试第55-56页
        6.4.2 弯曲性能测试第56-57页
    6.5 扫描电镜分析断裂面第57-58页
    6.6 小结第58-60页
第7章 结论与展望第60-62页
    7.1 结论第60页
    7.2 展望第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
科研成果第66页

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