摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
引言 | 第11-19页 |
0.1 概述 | 第11页 |
0.2 PA树脂的简介与性能 | 第11-14页 |
0.2.1 PA简介 | 第11-12页 |
0.2.2 PA66成型性能 | 第12页 |
0.2.3 成型过程中流变性研究 | 第12-13页 |
0.2.4 尼龙改性方法 | 第13-14页 |
0.3 PPO/PA66合金及其相容剂简介 | 第14页 |
0.3.1 PPO/PA66合金简介 | 第14页 |
0.3.2 合金增容剂简介 | 第14页 |
0.4 增韧剂简介 | 第14-17页 |
0.4.1 尼龙增韧剂的简介 | 第14-15页 |
0.4.2 POE的特点 | 第15-17页 |
0.4.3 POE增韧机理 | 第17页 |
0.4.4 POE熔融接枝MAH的机理探讨 | 第17页 |
0.5 本文研究目的及内容 | 第17-19页 |
第1章 POE-g-MAH增韧剂的研究与制备 | 第19-31页 |
1.1 引言 | 第19页 |
1.2 实验内容 | 第19-23页 |
1.2.1 实验原料 | 第19-20页 |
1.2.2 实验仪器 | 第20页 |
1.2.3 自制增韧剂的制备 | 第20-21页 |
1.2.4 增韧剂中马来酸酐接枝率的测定 | 第21页 |
1.2.5 增韧PA66的制备 | 第21-22页 |
1.2.6 增韧PA66树脂的性能测试 | 第22-23页 |
1.3 结果与讨论 | 第23-29页 |
1.3.1 增韧剂的红外光谱分析及接枝率 | 第23-24页 |
1.3.2 不同牌号POE增韧PA66树脂的性能对比 | 第24-27页 |
1.3.3 8150与SK875增韧剂的不同混合比例对PA66树脂的性能影响 | 第27-29页 |
1.4 本章小结 | 第29-31页 |
第2章 自制复合增韧剂增韧PA66的改性研究 | 第31-39页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验内容 | 第31-33页 |
2.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.2.2 实验仪器 | 第32页 |
2.2.3 增韧PA66的制备及其性能测试 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
2.3.1 自制复合增韧剂的不同含量对PA66树脂的性能影响 | 第33-37页 |
2.3.2 自制复合增韧剂的不同含量对PA66树脂的流动性影响 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 自制复合增韧剂增韧PPO/PA66合金的改性研究 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验内容 | 第39-43页 |
3.2.1 实验原材料 | 第39-40页 |
3.2.2 主要设备及仪器 | 第40页 |
3.2.3 工艺流程图 | 第40-41页 |
3.2.4 工艺条件 | 第41页 |
3.2.5 增韧PPO/PA66的制备及其性能测试 | 第41-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-47页 |
3.3.1 自制复合增韧剂的不同添加份数对共混合金吸水率的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 自制复合增韧剂的不同添加份数对共混合金流动性的影响 | 第44页 |
3.3.3 自制复合增韧剂的不同添加份数对共混合金力学性能的影响 | 第44-47页 |
3.3.4 自制复合增韧剂的不同添加份数对共混合金热变形温度影响 | 第47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 结论与展望 | 第49-51页 |
4.1 结论 | 第49页 |
4.2 展望 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第54页 |