摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 前言 | 第10-26页 |
·丙烯腈苯乙烯共聚物(AS)简介 | 第10-13页 |
·概述 | 第10-11页 |
·AS的主要用途 | 第11页 |
·AS的主要物理性质 | 第11页 |
·AS的改性 | 第11-13页 |
·丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物(ABS)简介 | 第13-19页 |
·概述 | 第13-14页 |
·反应机理 | 第14-15页 |
·结构与性能 | 第15页 |
·应用 | 第15-16页 |
·ABS改性 | 第16-19页 |
·苯乙烯丁二烯苯乙烯共聚物(SBS)简介 | 第19-21页 |
·概述 | 第19-20页 |
·SBS的物理化学性能 | 第20页 |
·SBS的应用 | 第20-21页 |
·SBS的接枝改性 | 第21页 |
·溶剂热合成法 | 第21-23页 |
·溶剂热合成法简介 | 第21-22页 |
·溶剂热合成法的应用前景 | 第22-23页 |
·PC/ABS合金 | 第23-25页 |
·概述 | 第23-24页 |
·PC/ABS的增容改性 | 第24-25页 |
·本课题研究的目的及意义 | 第25-26页 |
第2章 溶剂热法制备AS接枝马来酸酐 | 第26-36页 |
·引言 | 第26页 |
·实验部分 | 第26-27页 |
·原料及设备 | 第26页 |
·样品制备与纯化 | 第26-27页 |
·样品表征 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-34页 |
·红外谱图的分析 | 第27页 |
·引发剂用量与接枝率的关系 | 第27-28页 |
·MAH用量与接枝率的关系 | 第28-29页 |
·反应温度与接枝率的关系 | 第29-30页 |
·反应时间与接枝率的关系 | 第30-32页 |
·反应物浓度与接枝率的关系 | 第32页 |
·共单体St用量对接枝率的影响 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 溶剂热法制备ABS接枝马来酸酐 | 第36-42页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-37页 |
·原料及设备 | 第36页 |
·样品制备与纯化 | 第36-37页 |
·样品表征 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-41页 |
·红外谱图的分析 | 第37-38页 |
·反应条件对ABS接枝率的影响 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 溶剂热法制备SBS接枝马来酸酐 | 第42-55页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·原料及设备 | 第42页 |
·样品制备与纯化 | 第42-43页 |
·样品表征 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-53页 |
·SBS接枝马来酸酐的反应机理 | 第43-45页 |
·红外谱图的分析 | 第45-46页 |
·DCP用量对反应的影响 | 第46页 |
·MAH用量对反应的影响 | 第46-49页 |
·反应物浓度对反应的影响 | 第49页 |
·反应温度对反应的影响 | 第49-51页 |
·反应时间对反应的影响 | 第51-52页 |
·共单体苯乙烯(St)对反应的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第5章 相容剂对PC/ABS合金力学性能的影响 | 第55-60页 |
·引言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·原料及设备 | 第55页 |
·样品制备 | 第55页 |
·性能测试 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-58页 |
·AS-g-MAH、ABS-g-MAH和SBS-g-MAH对PC/ABS合金性能的影响 | 第56-57页 |
·不同用量AS-g-MAH对PC/ABS合金性能的影响 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第6章 全文总结 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68页 |