摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 概述 | 第11页 |
1.2 聚酰胺6(PA6的简介 | 第11-16页 |
1.2.1 PA6的增韧改性研究 | 第13-14页 |
1.2.2 弹性体增韧PA6的机理[15] | 第14-15页 |
1.2.3 PA6的增强增韧改性 | 第15页 |
1.2.4 PA6的应用及市场现状 | 第15-16页 |
1.3 SEBS简介 | 第16-20页 |
1.3.1 SEBS的结构与性能 | 第16-18页 |
1.3.2 SEBS的应用 | 第18页 |
1.3.3 SEBS的接枝改性 | 第18-19页 |
1.3.4 SEBS-g-MAH的研究进展 | 第19-20页 |
1.4 POE简介 | 第20-22页 |
1.4.1 POE的结构、性能与应用 | 第20-21页 |
1.4.2 POE的接枝改性 | 第21-22页 |
1.4.3 POE-g-MAH的研究 | 第22页 |
1.5 本文的研究内容 | 第22-24页 |
第2章 增韧剂的制备与研究 | 第24-31页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.2.2 仪器设备 | 第25页 |
2.2.3 增韧剂SEBS-g-MAH的制备 | 第25-26页 |
2.2.4 增韧剂POE-g-MAH的制备 | 第26-27页 |
2.2.5 接枝物的精制 | 第27页 |
2.2.6 酸碱滴定法测定增韧剂的接枝率 | 第27页 |
2.2.7 接枝物的傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-30页 |
2.3.1 增韧剂的接枝率 | 第28页 |
2.3.2 红外表征 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 PA6的增韧改性研究 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-35页 |
3.2.1 实验原料 | 第31页 |
3.2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
3.2.3 共混物样品颗粒的制备 | 第32页 |
3.2.4 标准检测样件的制备 | 第32-33页 |
3.2.5 实验配方设计 | 第33-34页 |
3.2.6 标准样件的性能检测 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 不同用量的增韧剂对PA的增韧改性 | 第36-39页 |
3.3.2 冲击断面的SEM观察 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 PA6的增韧增强改性研究 | 第42-59页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-47页 |
4.2.1 实验原料 | 第42页 |
4.2.2 实验仪器 | 第42-43页 |
4.2.3 共混物样品颗粒的制备 | 第43-44页 |
4.2.4 标准检测样件的制备 | 第44页 |
4.2.5 实验配方设计 | 第44-46页 |
4.2.6 标准样件的性能检测 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-58页 |
4.3.1 不同用量的增韧剂对增强PA6的增韧改性 | 第49-56页 |
4.3.2 冲击断面的SEM观察 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |