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低温等离子体改性聚丙烯/聚苯乙烯原位合金的结构与性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 文献综述第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 等离子体简介第9-16页
        1.2.1 等离子体的基本概念第9页
        1.2.2 等离子体的分类第9-10页
        1.2.3 等离子体的产生以及等离子体放电的类型第10-11页
        1.2.4 等离子体的诊断方法第11-12页
        1.2.5 等离子体聚合第12-13页
        1.2.6 等离子体处理对聚合物表面的修饰与处理第13-16页
            1.2.6.1 等离子体表面改性的基本原理第13页
            1.2.6.2 表面交联第13-14页
            1.2.6.3 极性基团的引入第14-16页
        1.2.7 等离子体表面改性与表面接枝第16页
    1.3 聚合物共混体系研究进展第16-18页
    1.4 流动诱导结晶第18-19页
    1.5 本课题的研究意义和研究思路第19-21页
第二章 低温等离子体对聚丙烯表面处理第21-39页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-25页
        2.2.1 原料及试剂第21-22页
        2.2.2 实验装置图第22页
        2.2.3 实验药品的提纯第22-23页
        2.2.4 PP薄片的制备第23页
        2.2.5 实验步骤第23-24页
        2.2.6 测试和表征第24-25页
            2.2.6.1 自由基浓度 DPPH 法表征第24页
            2.2.6.2 XPS 表征第24页
            2.2.6.3 傅立叶红外光谱(FTIR)表征第24-25页
    2.3 自制的等离子体发生装置性能参数的选择第25-27页
        2.3.1 等离子体介质气体的选择第25页
        2.3.2 电极间距的影响第25-26页
        2.3.3 油浴温度的影响第26-27页
    2.4 DPPH 法测定 PP 薄膜表面自由基浓度的变化第27-34页
        2.4.1 测定原理及方法第27-29页
        2.4.2 二氧化碳等离子体常温 PP 薄膜表面自由基浓度分析第29-31页
        2.4.3 二氧化碳和苯乙烯混合等离子体常温处理 PP 薄膜第31-32页
        2.4.4 CO_2和苯乙烯混合等离子体处理熔融的 PP 薄膜第32-34页
    2.5 CO_2和苯乙烯混合等离子体处理熔融的 PP 薄膜的 XPS 表征第34-36页
    2.6 辉光放电条件下 CO_2与苯乙烯等离子体共沉积产物的结构表征第36-37页
    2.7 本章小结第37-39页
第三章 研究等离子体对聚丙烯/聚苯乙烯的作用第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-43页
        3.2.1 原料及试剂第39-40页
        3.2.2 实验装置图第40页
        3.2.3 实验药品的提纯第40-41页
        3.2.4 样品的制备第41-43页
            3.2.4.1 PS 预聚体的制备第41-42页
            3.2.4.2 PP/PSt 合金的制备第42-43页
    3.3 测试与表征第43-44页
        3.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第43页
        3.3.2 差示扫描量热仪(DSC)分析第43页
        3.3.3 流变测试第43-44页
    3.4 结果与讨论第44-54页
        3.4.1 PP/PS 共混物的 SEM第44-45页
        3.4.2 合金的 DSC 结果分析第45-46页
        3.4.3 PP/PS 共混物的流变分析第46-54页
            3.4.3.1 动态测试线性粘弹区的确定第46页
            3.4.3.2 材料线性粘弹性测定第46-47页
            3.4.3.3 频率扫描第47-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 苯乙烯预聚体的制备及聚丙烯/聚苯乙烯预聚体合金化的研究第55-88页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 原料及试剂第55-56页
        4.2.2 样品的制备第56-57页
            4.2.2.1 苯乙烯预聚体的制备第56-57页
            4.2.2.2 PP/PSt 和 PPP/PSt 合金的制备第57页
    4.3 测试与表征第57-58页
        4.3.1 GPC 分析第57页
        4.3.2 傅立叶红外光谱(FTIR)表征第57页
        4.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第57页
        4.3.4 差示扫描量热仪(DSC)分析第57-58页
        4.3.5 热失重(TG)分析第58页
        4.3.6 偏光显微镜(POM)分析第58页
        4.3.7 流变测试第58页
    4.4 结果与讨论第58-87页
        4.4.1 GPC 分析第58-59页
            4.4.1.1 苯乙烯预聚体的稳定性分析第58-59页
        4.4.2 傅立叶红外光谱(FTIR)表征合金接枝率的变化第59-61页
        4.4.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第61-63页
        4.4.4 DSC 结果分析第63-71页
            4.4.4.1 PPP/PSt 合金的相容性分析第63页
            4.4.4.2 PPP/PSt 合金 DSC 结果分析第63-66页
            4.4.4.3 PPP/PSt 合金的非等温动力学研究第66-71页
        4.4.5 PP/PSt 合金的热性能分析第71-72页
        4.4.6 POM 研究合金等温结晶形态第72-78页
            4.4.6.1 纯 iPP 等温结晶时球晶生长形态第72-73页
            4.4.6.2 不同剪切时间对 iPP 等温结晶的球晶生长速率影响第73-76页
            4.4.6.3 PP90/PS10 和 PPP90/PSt10 的等温结晶形态第76-78页
        4.4.7 PPP/PSt 合金的流变分析第78-87页
            4.4.7.1 动态频率扫描第78-82页
            4.4.7.2 小振幅恒定频率扫描第82-87页
    4.8 本章小结第87-88页
第五章 全文结论第88-90页
参考文献第90-98页
发表论文和参加科研情况说明第98-99页
致谢第99页

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