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ABS树脂高性能化制备技术及其中间体的新应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第1章 绪论第14-40页
   ·引言第14页
   ·ABS树脂的生产技术第14-20页
     ·ABS树脂的生产技术发展与现状第15-16页
     ·乳液接枝ABS-本体SAN掺混技术第16-17页
     ·ABS树脂的一些基本科学问题第17-20页
   ·双峰分布ABS树脂技术进展第20-24页
   ·板材级ABS树脂的技术特点第24-26页
   ·ABS树脂抗氧化技术需求第26页
   ·PB胶乳及球形聚合物刷第26-32页
     ·PB胶乳第26页
     ·聚合物刷第26-27页
     ·球形聚合物刷的制备方法第27-28页
     ·球形聚合物刷的应用概况第28-32页
   ·本论文的立题思想及研究内容第32-34页
 参考文献第34-40页
第2章 双种子乳液接枝聚合制备双峰分布ABS树脂第40-62页
   ·前言第40页
   ·实验部分第40-50页
     ·原料及规格第40-42页
     ·主要实验设备第42-43页
     ·小粒径聚丁二烯基础胶乳的制备第43-44页
       ·聚合配方第43页
       ·聚合工艺第43-44页
     ·高分子附聚剂(APA)的制备第44-45页
       ·聚合配方第44页
       ·操作过程第44-45页
     ·超大粒径聚丁二烯基础胶乳的制备第45页
     ·H-PBL/L-PBL双种子乳液接枝聚合第45-46页
       ·聚合配方第45页
       ·聚合工艺第45-46页
     ·L-PBL单种子乳液接枝聚合第46-47页
       ·聚合配方第46页
       ·聚合工艺第46-47页
     ·ABS接枝粉料的制备第47-48页
       ·凝聚第47-48页
       ·脱水第48页
       ·干燥第48页
     ·ABS接枝粉料与SAN树脂共混制备ABS树脂第48-49页
       ·共混技术路线比较第48页
       ·共混配方和工艺过程第48-49页
     ·注塑制样第49页
     ·分析测试方法第49-50页
   ·结果与讨论第50-60页
     ·H-PBL/L-PBL双种子乳液接枝聚合第50-53页
       ·H-PBL比例对聚合速率和聚合稳定性的影响第50-51页
       ·种子胶乳粒子对聚合速率影响的理论分析第51-52页
       ·H-PBL比例对双峰接枝粉料接枝率的影响第52-53页
     ·H-PBL/L-PBL双种子双峰分布ABS树脂第53-60页
       ·H-PBL比例对双峰分布ABS冲击强度的影响第53-54页
       ·H-PBL比例对双峰分布ABS拉伸强度的影响第54页
       ·H-PBL比例对双峰分布ABS树脂其它性能的影响第54-55页
       ·双峰分布ABS树脂与单峰分布ABS树脂性能比较第55-59页
       ·双峰分布ABS树脂的微观结构第59页
       ·双种子橡胶相提高ABS性能的机理分析第59-60页
   ·本章小结第60页
 参考文献第60-62页
第3章 高抗冲高熔体粘度板材级ABS树脂的制备研究第62-88页
   ·前言第62-63页
   ·实验部分第63-65页
     ·实验原料第63页
     ·实验设备第63页
     ·板材级ABS树脂的制备工艺第63-64页
       ·ABS接枝粉料(PB-g-SAN)的制备第63-64页
       ·板材级ABS树脂的制备第64页
     ·分析测试方法第64-65页
   ·结果与讨论第65-86页
     ·L-PB-g-SAN与SAN-25共混制备板材级ABS树脂第65-76页
       ·接枝率对ABS树脂冲击强度的影响第65-68页
       ·接枝率对ABS树脂拉伸强度的影响第68页
       ·接枝率对ABS树脂微观形态结构的影响第68-71页
       ·接枝链长度对ABS树脂冲击强度的影响第71页
       ·接枝链长度对ABS树脂拉伸强度的影响第71-72页
       ·接枝链长度对ABS树脂熔体流动速率的影响第72-73页
       ·接枝链长度对ABS树脂微观结构的影响第73-74页
       ·橡胶相含量对ABS树脂微观结构的影响第74-75页
       ·L-ABS-25的机械性能第75-76页
     ·L-PB-g-SAN与SAN-32共混制备板材级ABS树脂第76-79页
       ·橡胶相含量对L-ABS-32冲击强度的影响第76-77页
       ·橡胶相含量对L-ABS-32拉伸强度的影响第77页
       ·橡胶相含量对L-ABS-32熔体流动速率的影响第77-78页
       ·L-ABS-32的微观结构第78页
       ·L-ABS-32的机械性能第78-79页
     ·HL-PB-g-SAN与SAN-32共混制备板材级ABS树脂第79-83页
       ·橡胶相含量对HL-ABS-32冲击强度的影响第79-80页
       ·橡胶相含量对HL-ABS-32拉伸强度的影响第80-81页
       ·橡胶相含量对HL-ABS-32熔体流动速率的影响第81页
       ·HL-ABS-32的微观结构第81-82页
       ·HL-ABS-32的机械性能第82-83页
     ·L-ABS-32与HL-ABS-32的比较第83-85页
       ·机械性能的比较第83页
       ·玻璃化温度的比较第83-84页
       ·加工性能比较第84-85页
     ·HL-ABS-32的应用第85-86页
   ·本章小结第86-87页
 参考文献第87-88页
第4章 抗氧剂在ABS树脂中的稳定作用和协同效应第88-104页
   ·前言第88-89页
   ·实验部分第89-91页
     ·实验原料第89-90页
     ·分析测试方法第90-91页
       ·差示扫描量热仪(DSC)分析第90页
       ·热失重和DTA分析第90页
       ·FTIR(傅立叶红外光谱)测试第90页
       ·黄变指数的测定第90-91页
       ·拉伸性能测试第91页
   ·结果与讨论第91-100页
     ·添加不同抗氧剂ABS接枝粉料的动态DSC分析第91-92页
     ·添加不同抗氧剂ABS接枝粉料的静态DSC分析第92-93页
     ·不同抗氧剂对ABS接枝粉料的抗热氧化协同作用第93-94页
     ·添加不同类型抗氧剂的ABS接枝共聚物粉料的热重分析第94-95页
     ·添加不同抗氧剂ABS接枝粉料的FTIR分析第95-97页
     ·不同抗氧剂对ABS接枝共聚物拉伸性能的影响第97-98页
     ·不同抗氧剂对ABS接枝粉料黄色指数的影响第98-99页
     ·抗氧剂的结构对抗氧效果的影响第99-100页
   ·结论第100-101页
 参考文献第101-104页
第5章 以聚丁二烯胶乳为核制备球形聚电解质刷及其应用第104-136页
   ·引言第104-105页
   ·实验部分第105-112页
     ·原料与仪器第105-106页
       ·实验药品与试剂第105-106页
       ·实验主要仪器与设备第106页
     ·以聚丁二烯胶乳为核的纳米球形聚电解质刷的制备第106-107页
       ·聚电解质刷的制备方法第106-107页
       ·聚丁 二炼胶乳的纯化第107页
       ·聚电解质刷的制备过程第107页
     ·以聚丁二烯胶乳为核的纳米球形聚电解质刷的表征第107-108页
       ·粒径测试第107页
       ·TEM表征球形聚电解质刷的微观形态第107-108页
     ·球形聚电解质刷接枝密度的估算第108-109页
     ·以球形聚电解质刷为纳米反应器制备纳米贵金属第109-110页
     ·纳米贵金属催化剂活性研究第110-112页
       ·催化活性的评价方法第110-111页
       ·负载量与催化活性关系的研究方法第111页
       ·温度与催化活性关系的研究方法第111-112页
   ·结果与讨论第112-131页
     ·以聚丁二烯胶乳为核的纳米球形聚电解质刷的结构调控第112-116页
       ·丙烯酸用量对聚电解质刷平均粒径的影响第112-113页
       ·聚电解质刷的微观形态第113页
       ·盐浓度和pH值对聚电解质刷粒径的影响第113-114页
       ·反应条件对聚电解质刷粒径大小及分布的影响第114-116页
     ·负载贵金属纳米粒子对聚电解质刷的影响第116-120页
       ·贵金属离子浓度对聚电解质刷厚度的影响第116页
       ·负载贵金属纳米粒子对聚电解质刷粒径分布的影响第116-117页
       ·负载贵金属纳米粒子对聚电解质刷性质的影响第117-118页
       ·反应温度对纳米贵金属粒子大小和分布的影响第118-120页
     ·纳米贵金属负载量对催化活性的影响第120-126页
       ·镍纳米粒子负载量对催化活性的影响第120-123页
       ·银纳米粒子负载量对催化活性的影响第123-124页
       ·钴纳米粒子负载量对催化活性的影响第124-126页
     ·温度对贵金属催化活性的影响第126-131页
       ·温度对镍粒子催化活性的影响第126-128页
       ·温度对银粒子催化活性的影响第128-129页
       ·温度对钴粒子催化活性的影响第129-131页
   ·本章小结第131页
 参考文献第131-136页
第6章 总结与展望第136-139页
   ·论文总结第136-137页
   ·本文创新点第137-138页
   ·论文展望第138-139页
致谢第139-140页
攻读博士学位期间发表论文及申请专利第140-141页

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