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低温等离子体诱发聚丙烯/大分子单体接枝共聚及其合金化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 等离子体的简介第9-11页
        1.2.1 基本概念第9-10页
        1.2.2 等离子体的分类第10页
        1.2.3 等离子体的产生第10-11页
    1.3 低温等离子体在高分子材料中的应用第11-15页
        1.3.1 等离子体聚合第11-12页
        1.3.2 等离子体引发聚合第12-13页
        1.3.3 等离子体对聚合物的表面改性第13-14页
        1.3.4 等离子体技术在聚合物共混中的应用第14-15页
    1.4 聚合物的共混改性第15-19页
        1.4.1 聚合物共混方法第16页
        1.4.2 聚合物共混物的相容性第16-18页
        1.4.3 聚丙烯与橡胶、弹性体共混的研究第18-19页
    1.5 本课题的研究意义和思路第19-21页
第2章 二氧化碳等离子体对聚丙烯的表面处理第21-37页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 实验原料第21-22页
        2.2.2 实验装置第22-23页
        2.2.3 原料清洗及样品制备第23页
        2.2.4 实验步骤第23页
    2.3 测试与表征第23-25页
        2.3.1 DPPH法表征PiPP表面过氧化物自由基浓度第23-24页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜(SEM)第24页
        2.3.3 ATR-FTIR红外光谱分析第24页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第24-25页
    2.4 结果与讨论第25-35页
        2.4.1 DPPH法表征PiPP表面过氧化物自由基浓度第25-28页
        2.4.2 PiPP表面的SEM分析第28-30页
        2.4.3 PiPP表面FTIR-ATR分析第30-31页
        2.4.4 PiPP表面的XPS分析第31-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第3章 二氧化碳等离子体诱发iPP/EPDM接枝体系的热分析第37-55页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 理论方法第38-39页
        3.2.1 等温结晶动力学Avrami方程第38页
        3.2.2 平衡熔点(T_m~0)的确定第38-39页
    3.3 实验部分第39-41页
        3.3.1 实验原料、试剂以及所用仪器与设备第39-40页
        3.3.2 实验步骤第40-41页
        3.3.3 测试与表征第41页
    3.4 结果与讨论第41-53页
        3.4.1 等温结晶过程第41-43页
        3.4.2 平衡熔点(T_m~0)的计算第43-46页
        3.4.3 等温结晶动力学分析第46-52页
        3.4.4 iPP/EPDM共混物及合金的DMA分析第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第4章 二氧化碳等离子体对iPP/EPDM结构与性能的影响第55-75页
    4.1 引言第55页
    4.2 理论方法第55-61页
        4.2.1 小角X射线散射(SAXS)表征第55-56页
        4.2.2 Debey-Bueche散射公式第56-57页
        4.2.3 散射光特征参数第57-61页
    4.3 实验部分第61-62页
        4.3.1 实验原料和设备第61页
        4.3.2 样品制备第61-62页
        4.3.3 测试与表征第62页
    4.4 结果与讨论第62-72页
        4.4.1 扫描电子显微镜(SEM)观察断面形貌第62-64页
        4.4.2 小角X光散射(SAXS)结果分析第64-69页
        4.4.3 广角X射线衍射(WAXD)结果分析第69-70页
        4.4.4 力学性能分析第70-72页
    4.5 本章小结第72-75页
第5章 全文结论第75-77页
参考文献第77-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-83页
致谢第83页

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