中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
中文文摘 | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
绪论 | 第11-23页 |
·概述 | 第11-12页 |
·聚丙烯增韧改性的主要方法 | 第12-14页 |
·橡胶或弹性体增韧聚丙烯 | 第12页 |
·无机刚性粒子增韧聚丙烯 | 第12-13页 |
·无机刚性粒子/弹性体共同增韧聚丙烯 | 第13-14页 |
·聚丙烯增韧改性的主要机理 | 第14-15页 |
·无机刚性粒子增韧聚丙烯的影响因素 | 第15-20页 |
·聚丙烯基体 | 第15-16页 |
·无机刚性粒子的性质及用量 | 第16-17页 |
·无机刚性粒子在聚丙烯基体中的分散情况 | 第17-19页 |
·无机刚性粒子与聚丙烯基体间界面相互作用 | 第19-20页 |
·本论文的研究内容及创新点 | 第20-23页 |
·立题依据 | 第20-21页 |
·拟研究内容 | 第21-22页 |
·创新点 | 第22-23页 |
第一章 不同改性方法对聚丙烯/碳酸钙复合材料性能的影响 | 第23-39页 |
·前言 | 第23-24页 |
·实验部分 | 第24-28页 |
·主要原料与试剂 | 第24页 |
·实验仪器与设备 | 第24-25页 |
·CaCO_3-MAH-PPW的制备 | 第25页 |
·CaCO_3-MAH-PPW表面PPW化学接枝率的测定 | 第25页 |
·CaCO_3-MAH-PPW中MAH定量分析 | 第25-26页 |
·PP-g-MAH的用量估算 | 第26页 |
·实验配方 | 第26-27页 |
·复合材料的制备 | 第27页 |
·复合材料性能测试 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-36页 |
·复合材料结晶行为 | 第28-29页 |
·复合材料动态力学性能 | 第29-31页 |
·复合材料力学性能和微观形貌 | 第31-35页 |
·复合材料耐热性能 | 第35-36页 |
·复合材料熔体流动性能 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-39页 |
第二章 原位固相接枝碳酸钙/聚丙烯复合材料-界面作用和材料性能的研究 | 第39-55页 |
·前言 | 第39页 |
·实验部分 | 第39-41页 |
·主要原料与试剂 | 第39-40页 |
·实验仪器和设备 | 第40页 |
·CaCO_3-MAH-PPW的制备及其表面PPW化学接枝率的测定 | 第40页 |
·PP/CaCO_3-MAH-PPW复合材料的制备 | 第40页 |
·PP以及改性前后CaCO_3接触角的测定 | 第40页 |
·PP/CaCO_3-MAH-PPW复合材料性能测试 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-53页 |
·PP及改性前后CaCO_3的接触角 | 第41页 |
·PP及改性前后CaCO_3的表面张力 | 第41-42页 |
·PP与改性前后CaCO_3界面相互作用与复合材料力学性能的关系 | 第42-45页 |
·PP/CaCO_3-MAH-PPW复合材料的动态力学性能 | 第45-50页 |
·PP/CaCO_3-MAH-PPW复合材料耐热性能 | 第50-51页 |
·PP/CaCO_3-MAH-PPW复合材料的结晶行为与熔融特性 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第三章 原位固相接枝改性碳酸钙/三元乙丙橡胶/聚丙烯三元复合材料—相结构与性能 | 第55-67页 |
·前言 | 第55-56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·主要原料与试剂 | 第56页 |
·实验仪器和设备 | 第56页 |
·CaCO_3表面的原位固相接枝改性 | 第56-57页 |
·复合材料制备 | 第57页 |
·PP以及改性前后CaCO_3接触角的测定接触角的测定 | 第57页 |
·复合材料性能测试 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-66页 |
·不同分子量的PPW或PEW对PP/CaCO_3复合材料的影响 | 第58-59页 |
·改性CaCO_3与PP、EPDM之间的相容性 | 第59-60页 |
·复合材料相结构预测 | 第60-61页 |
·复合材料相结构 | 第61-64页 |
·复合材料力学性能 | 第64-65页 |
·复合材料熔体流动性能 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第四章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
个人简历 | 第83-84页 |