摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 聚丁烯-1简介 | 第13-17页 |
1.1.1 PB-1的合成 | 第13-15页 |
1.1.2 iPB-1的结构与性能 | 第15-17页 |
1.1.2.1 iPB-1的结构 | 第15-16页 |
1.1.2.2 iPB-1的结晶及晶型转变 | 第16-17页 |
1.2 聚烯烃的接枝改性 | 第17-23页 |
1.2.1 表面接枝改性 | 第17-19页 |
1.2.1.1 辐射接枝 | 第17-18页 |
1.2.1.2 等离子体接枝 | 第18-19页 |
1.2.2 本体接枝改性 | 第19-23页 |
1.2.2.1 溶液接枝 | 第19-20页 |
1.2.2.2 熔融接枝 | 第20-22页 |
1.2.2.3 固相接枝 | 第22-23页 |
1.2.2.4 悬浮接枝 | 第23页 |
1.3 熔融接枝改性的影响因素 | 第23-25页 |
1.3.1 接枝单体 | 第23-24页 |
1.3.2 引发剂 | 第24-25页 |
1.3.3 反应温度 | 第25页 |
1.4 接枝物的表征 | 第25-27页 |
1.4.1 接枝物的纯化 | 第25-26页 |
1.4.2 红外光谱分析 | 第26-27页 |
1.4.3 差示扫描量热法 | 第27页 |
1.5 聚烯烃填充及共混改性 | 第27-29页 |
1.6 研究目标和研究内容 | 第29-31页 |
1.6.1 研究目标 | 第29页 |
1.6.2 研究内容 | 第29-31页 |
1.6.2.1 iPB-1的HEMA/DVB功能化改性的制备工艺 | 第29-30页 |
1.6.2.2 HEMA/DVB功能化改性iPB-1的性能研究 | 第30页 |
1.6.2.3 复合材料的制备及结晶性能研究 | 第30-31页 |
第二章 HEMA/DVB功能化改性iPB-1的制备工艺 | 第31-54页 |
2.1 前言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-36页 |
2.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.2.2 仪器设备及测试标准 | 第32页 |
2.2.3 iPB-g-HEMA的制备及测试表征 | 第32-36页 |
2.2.3.1 iPB-g-HEMA的制备 | 第32-33页 |
2.2.3.2 iPB-g-HEMA的反应机理 | 第33-34页 |
2.2.3.3 iPB-g-HEMA的纯化 | 第34页 |
2.2.3.4 iPB-g-HEMA相对接枝率的表征 | 第34-35页 |
2.2.3.5 iPB-g-HEMA绝对接枝率的表征 | 第35页 |
2.2.3.6 红外标准校正曲线的建立 | 第35-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-53页 |
2.3.1 iPB-1及其接枝物的红外光谱分析 | 第36-37页 |
2.3.2 iPB-1熔融接枝的转矩分析 | 第37-38页 |
2.3.3 反应变量和工艺条件对接枝反应的影响 | 第38-53页 |
2.3.3.1 DCP含量对接枝反应的影响 | 第38-41页 |
2.3.3.2 温度变量对接枝反应的影响 | 第41-44页 |
2.3.3.3 DVB含量对接枝反应的影响 | 第44-47页 |
2.3.3.4 HEMA含量对接枝反应的影响 | 第47-51页 |
2.3.3.5 时间变量对接枝反应的影响 | 第51-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 iPB-g-HEMA的性能研究 | 第54-80页 |
3.1 前言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-56页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第55页 |
3.2.2 性能测试 | 第55-56页 |
3.2.2.1 接触角测试 | 第55页 |
3.2.2.2 DSC测试 | 第55-56页 |
3.2.2.3 偏光显微镜观察 | 第56页 |
3.2.2.4 TGA测试 | 第56页 |
3.2.2.5 力学性能测试 | 第56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-78页 |
3.3.1 iPB-1 及其接枝物的接触角 | 第56-58页 |
3.3.2 iPB-1 及其接枝物的DSC数据分析 | 第58-59页 |
3.3.3 iPB-1 及其接枝物的非等温结晶过程研究 | 第59-70页 |
3.3.3.1 iPB-1及其接枝物非等温结晶行为 | 第60-63页 |
3.3.3.2 iPB-1及其接枝物非等温结晶动力学研究 | 第63-70页 |
3.3.4 iPB-1 及其接枝物的结晶形态 | 第70-72页 |
3.3.5 iPB-1 及其接枝物的热稳定性 | 第72-76页 |
3.3.5.1 iPB-1及其接枝物的热失重分析 | 第73-74页 |
3.3.5.2 iPB-1及其接枝物的热降解动力学 | 第74-76页 |
3.3.6 iPB-1 及其接枝物的力学性能分析 | 第76-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-80页 |
第四章 iPB-1复合材料的制备及结晶性能研究 | 第80-90页 |
4.1 前言 | 第80页 |
4.2 实验部分 | 第80-82页 |
4.2.1 实验原料 | 第80页 |
4.2.2 仪器设备及测试标准 | 第80-81页 |
4.2.3 复合材料制备 | 第81页 |
4.2.3.1 POM/iPB-1复合材料制备 | 第81页 |
4.2.3.2 硅藻土/iPB-1复合材料制备 | 第81页 |
4.2.3.3 PP/iPB-1复合材料的制备 | 第81页 |
4.2.4 性能测试 | 第81-82页 |
4.2.4.1 偏光显微镜观察 | 第81-82页 |
4.2.4.2 DSC测试 | 第82页 |
4.3 结果与讨论 | 第82-89页 |
4.3.1 POM/iPB-1复合材料的结晶性能 | 第82-85页 |
4.3.1.1 POM/iPB-1复合材料的结晶形态 | 第82-84页 |
4.3.1.2 POM/iPB-1合材料的DSC数据分析 | 第84-85页 |
4.3.2 硅藻土/iPB-1复合材料的结晶性能 | 第85-87页 |
4.3.2.1 硅藻土/iPB-1复合材料的结晶形态 | 第85-86页 |
4.3.2.2 硅藻土/iPB-1复合材料的DSC数据分析 | 第86-87页 |
4.3.3 PP/iPB-1复合材料的结晶性能 | 第87-89页 |
4.3.3.1 PP/iPB-1复合材料的结晶形态 | 第87-88页 |
4.3.3.2 PP/iPB-1复合材料DSC数据分析 | 第88-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第98-100页 |