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乙烯—丙烯酸盐共聚物/聚丙烯抗静电合金的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 前言第11-23页
    1.1 静电的产生、危害和消除第11-12页
        1.1.1 静电的产生第11页
        1.1.2 静电的危害第11-12页
        1.1.3 静电的消除第12页
    1.2 抗静电方法概述第12-19页
        1.2.1 抗静电剂的种类第12-13页
        1.2.2 国内外永久性抗静电剂研究进展第13-17页
        1.2.3 抗静电剂在聚合物中的作用机理第17-18页
        1.2.4 永久型抗静电剂的发展展望第18-19页
    1.3 本论文的研究意义和内容第19-21页
    1.4 本研究的创新点第21-23页
2 Entira/PP二元体系的研究第23-37页
    2.1 实验方法第23-25页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 实验设备第23页
        2.1.3 抗静电改性聚丙烯材料的制备第23-24页
        2.1.4 样品性能测试第24-25页
    2.2 实验结果与分析第25-36页
        2.2.1 表面电阻率第25-26页
        2.2.2 体积电阻率第26-27页
        2.2.3 抗静电耐久性测试第27-28页
        2.2.4 拉伸性能第28页
        2.2.5 冲击性能第28-29页
        2.2.6 热失重性能第29-31页
        2.2.7 结晶性能第31-33页
        2.2.8 流变性能第33-35页
        2.2.9 表面形态第35-36页
    2.3 本章小结第36-37页
3 乙烯-丙烯酸盐共聚物的研究第37-61页
    3.1 离子型抗静电剂的制备原理第37页
    3.2 实验方法第37-39页
        3.2.1 实验原料第37-38页
        3.2.2 实验设备第38页
        3.2.3 自制离子聚合物的制备第38页
        3.2.4 样品性能测试第38-39页
    3.3 离子型抗静电剂制备工艺的探索第39-47页
        3.3.1 不同反应温度对抗静电剂性能的影响第39-42页
        3.3.2 不同反应时间对抗静电剂性能的影响第42-44页
        3.3.3 不同螺杆转速对抗静电剂性能的影响第44-47页
        3.3.4 最优工艺条件的确定第47页
    3.4 EEA/KOH二元反应体系的研究第47-53页
        3.4.1 实验工艺和配方第47页
        3.4.2 实验结果与分析第47-53页
    3.5 EEA/KOH/硬脂酸三元体系的研究第53-56页
        3.5.1 实验工艺和配方第53-54页
        3.5.2 实验结果与分析第54-56页
    3.6 EEA/KOH/二聚酸三元体系的正交试验研究第56-60页
        3.6.1 正交试验的工艺参数和配方设计第56-58页
        3.6.2 正交试验的结果分析第58-59页
        3.6.3 正交体系最佳配方的确定第59-60页
    3.7 本章小结第60-61页
4 乙烯-丙烯酸盐共聚物/聚丙烯二元体系的改性研究第61-75页
    4.1 实验方法第61-63页
        4.1.1 实验原料第61页
        4.1.2 实验设备第61页
        4.1.3 离子抗静电剂改性聚丙烯的制备第61-62页
        4.1.4 样品性能测试第62-63页
    4.2 实验结果第63-73页
        4.2.1 表面电阻率第63-64页
        4.2.2 体积电阻率第64-66页
        4.2.3 抗静电耐久性测试第66页
        4.2.4 拉伸性能第66-67页
        4.2.5 热失重性能第67-68页
        4.2.6 结晶性能第68-70页
        4.2.7 流变性能第70-72页
        4.2.8 表面形态第72-73页
    4.3 本章小结第73-75页
5 结论与展望第75-79页
    5.1 结论第75-77页
    5.2 不足与展望第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-85页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第85页

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