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改性回收聚酯PET瓶料吹塑薄膜成型工艺研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 回收聚对苯二甲酸乙二醇酯(rPET)概述第17页
    1.2 回收PET主要的应用工艺现状第17-23页
        1.2.1 前言第17-20页
        1.2.2 回收PET纺丝工艺的研究第20页
        1.2.3 回收PET吹塑工艺的研究第20-22页
        1.2.4 回收PET化学分解工艺研究第22-23页
    1.3 扩链反应第23-28页
        1.3.1 前言第23-24页
        1.3.2 末端官能团的影响第24页
        1.3.3 交联现象第24-25页
        1.3.4 扩链剂第25-28页
    1.4 改性HDPE与回收PET共混增强改性第28-33页
        1.4.1 前言第28-29页
        1.4.2 相容剂第29-30页
        1.4.3 HDPE的熔融挤出接枝反应第30-33页
    1.5 吹膜工艺理论研究第33-34页
        1.5.1 前言第33-34页
        1.5.2 吹膜工艺控制方程介绍第34页
    1.6 本论文的研究目的和内容第34-37页
        1.6.1 本论文的研究目的第34-35页
        1.6.2 本论文的研究内容第35-37页
第二章 实验部分第37-45页
    2.1 原料第37页
    2.2 仪器与设备第37-38页
    2.3 改性回收PET薄膜制品工艺流程第38-39页
    2.4 扩链rPET树脂的制备第39页
    2.5 HDPE增强体的制备第39-40页
    2.6 改性rPET薄膜制品的制备第40页
    2.7 性能测试和表征第40-45页
        2.7.1 ADR-4370s和SAG-008分子量及其分布测试第40页
        2.7.2 扩链后rPET树脂熔体流动速率的测试第40-41页
        2.7.3 扩链后rPET树脂特性粘度的测试第41页
        2.7.4 rPET热失重(TG)分析第41页
        2.7.5 扩链后rPET树脂差示扫描量热分析(DSC)第41页
        2.7.6 HDPE-g-GMA接枝率的测定第41-42页
        2.7.7 HDPE-g-GMA傅里叶红外测试(FTIR)第42页
        2.7.8 HDPE/EVA共混物差示扫描量热分析(DSC)第42页
        2.7.9 HDPE/EVA共混物扫描电子显微镜(SEM)测试第42-43页
        2.7.10 扩链后rPET/HDPE-g-GMA与扩链后rPET/EVA/HDPE熔融指数测试第43页
        2.7.11 扩链后rPET/HDPE-g-GMA与扩链后rPET/EVA/HDPE的DSC测试第43页
        2.7.12 扩链后rPET/HDPE-g-GMA与扩链后rPET/EVA/HDPE的SEM测试第43页
        2.7.13 薄膜制品力学性能测试第43-44页
        2.7.14 薄膜制品透光率测试第44-45页
第三章 回收瓶料PET扩链反应的工艺研究第45-59页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 扩链剂ADR-4370s和SAG-008介绍第46-48页
        3.2.1 扩链剂ADR-4370s第46-47页
        3.2.2 扩链剂SAG-008第47-48页
    3.3 ADR-4370s扩链rPET工艺研究第48-52页
        3.3.1 配方设计第48页
        3.3.2 双螺杆参数设置第48-49页
        3.3.3 扩链后rPET熔体流动速率(MFR)的影响因素第49-51页
        3.3.4 扩链剂的用量对rPET的熔点影响第51-52页
        3.3.5 扩链后rPET黏度与分子量的变化第52页
    3.4 SAG-008扩链回收PET工艺研究第52-56页
        3.4.1 配方设计第52页
        3.4.2 双螺杆参数设置第52-53页
        3.4.3 扩链后rPET熔体流动速率(MFR)的影响因素第53-54页
        3.4.4 扩链剂的用量对rPET的熔点影响第54-55页
        3.4.5 扩链后rPET黏度与分子量的变化第55-56页
    3.5 扩链剂ADR-4370s与SAG-008的扩链效果比较第56-58页
        3.5.1 ADR-4370s分子链与SAG-008分子链的基团表征第56-57页
        3.5.2 ADR-4370s与SAG-008对扩链rPET黏度和分子量的比较第57页
        3.5.3 ADR-4370s与SAG-008对扩链rPET熔体流动速率的不同影响第57-58页
    3.6 本章小结第58-59页
第四章 改性HDPE增强扩链后回收PET的工艺研究第59-73页
    4.1 前言第59页
    4.2 HDPE的接枝改性第59-61页
        4.2.1 HDPE熔融接枝改性配方及工艺参数第59-60页
        4.2.2 HDPE接枝物接枝率的测定及红外表征第60-61页
    4.3 GMA接枝HDPE(HDPE接枝物)增强扩链后rPET第61-65页
        4.3.1 扩链后rPET/HDPE接枝物熔融共混配方及工艺参数第61页
        4.3.2 HDPE接枝物与扩后rPET的DSC测试第61-62页
        4.3.3 HDPE接枝物含量对扩链后rPET共混物熔体流动速率的影响第62-63页
        4.3.4 测试时间间隔对扩链后rPET/HDPE-g-GMA共混物的熔体流动速率的影响第63-64页
        4.3.5 扩链后的rPET与HDPE-g-GMA的扫描电镜第64-65页
    4.4 HDPE与EVA共混改性第65-67页
        4.4.1 HDPE与EVA共混配方及工艺参数第65页
        4.4.2 HDPE与EVA的混溶性第65-66页
        4.4.3 HDPE/EVA共混物扫描电镜的测试第66-67页
    4.5 HDPE/EVA共混物增强扩链后rPET第67-71页
        4.5.1 扩链后rPET/HDPE/EVA共混物熔融共混配方及工艺参数第67-68页
        4.5.2 扩链后rPET/HDPE/EVA共混物的DSC测试第68页
        4.5.3 扩链后rPET/EVA/HDPE共混物的熔体流动速率的测试第68-69页
        4.5.4 测试时间间隔对扩链后rPET/EVA/HDPE共混物的熔体流动速率的影响第69-70页
        4.5.5 扩链后rPET/EVA/HDPE共混物扫描电镜测试第70-71页
    4.6 本章小结第71-73页
第五章 改性后回收PET吹膜工艺研究第73-83页
    5.1 前言第73-74页
    5.2 吹膜工艺参数的设定第74页
    5.3 扩链后rPET/HDPE-g-GMA共混物薄膜制品性能分析第74-78页
        5.3.1 不同配比对扩链后rPET/HDPE接枝物薄膜制品力学性能影响第74-75页
        5.3.2 不同吹胀比对扩链后rPET/HDPE接枝物薄膜制品力学性能影响第75-77页
        5.3.3 不同配比对扩链后rPET/HDPE接枝物薄膜制品透光度的影响第77-78页
    5.4 扩链后rPET/EVA/HDPE共混物薄膜制品性能分析第78-81页
        5.4.1 不同配比对扩链后rPET/EVA/HDPE薄膜制品力学性能影响第78-79页
        5.4.2 不同吹胀比对扩链后rPET/EVA/HDPE薄膜制品力学性能影响第79-80页
        5.4.3 不同配比对扩链后rPET/EVA/HDP共混物薄膜制品透光率的影响第80-81页
    5.5 本章小结第81-83页
第六章 结论第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
作者和导师简介第93-95页
附件第95-96页

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