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基于应力诱导反应的HDPE基材料高性能化的研究

中文摘要第1-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第14-29页
 1.1 HDPE基材料高性能化的研究进展第15-19页
  1.1.1 HDPE材料官能化反应研究进展第15-17页
  1.1.2 HDPE/无机粒子共混材料增强、增韧研究进展第17-19页
 1.2 新技术在高分子材料中的应用研究动向第19-23页
  1.2.1 高能射线辐照官能化改性聚烯烃材料研究现状第19-20页
  1.2.2 应力诱导高分子材料降解和共聚合研究现状第20-21页
  1.2.3 高分子熔体力化学研究现状第21-23页
 1.3 本文的研究目的、意义和创新之处第23-25页
 参考文献第25-29页
第二章 超声引发HDPE与马来酸酐官能化反应的研究第29-47页
 2.1 实验部分第30-32页
  2.1.1 主要原料第30页
  2.1.2 实验装置及熔融挤出反应第30-31页
  2.1.3 官能化产物纯化与表征第31-32页
  2.1.4 HDPE/GF材料样品制备及力学性能测试第32页
 2.2 结果及讨论第32-44页
  2.2.1 超声引发HDPE与MAH的官能化反应第32-35页
  2.2.2 过氧类引发剂引发HDPE与MAH的官能化反应第35-36页
  2.2.3 官能化产物FT-IR分析第36-38页
  2.2.4 官能化产物H核磁共振谱分析第38-41页
  2.2.5 超声引发熔融挤出官能化反应机理第41-44页
  2.2.6 官能化产物对HDPE/GF材料力学性能影响第44页
 2.3 结论第44-45页
 参考文献第45-47页
第三章 超声引发HDPE与马来酸酐及丙烯酸酯基硅烷官能化反应的研究第47-62页
 3.1 实验部分第47-48页
  3.1.1 主要原料第47页
  3.1.2 实验装置及熔融挤出反应第47-48页
  3.1.3 反应产物样品纯化与表征第48页
  3.1.4 HDPE/GF材料样品制备、力学性能测试及断面形貌观察第48页
 3.2 结果及讨论第48-60页
  3.2.1 超声引发HDPE与A174的官能化反应第48-51页
  3.2.2 超声引发HDPE与MAH及A174官能化的反应第51-55页
  3.2.3 官能化产物对HDPE/GF材料力学性能影响第55-60页
 3.3 结论第60页
 参考文献第60-62页
第四章 高剪切应力诱导引发HDPE与马来酸酐及丙烯酸酯基硅烷官能化反应的研究第62-78页
 4.1 实验部分第63-64页
  4.1.1 主要原料第63页
  4.1.2 主要仪器设备第63页
  4.1.3 官能化产物的制备、性能测定及表征第63-64页
  4.1.4 材料复合、试样制备、性能测试及结构分析第64页
 4.2 结果及讨论第64-76页
  4.2.1 引发剂引发HDPE与MAH官能化反应第64页
  4.2.2 高剪切应力诱导引发HDPE与MAH的官能化反应第64-67页
  4.2.3 高剪切应力和引发剂复合引发HDPE与MAH的官能化反应第67-70页
  4.2.4 高剪切应力诱导引发HDPE与A174官能化反应第70-71页
  4.2.5 高剪切应力诱导引发HDPE与MAH及A174的官能化反应第71-72页
  4.2.6 官能化产物红外光谱分析第72-75页
  4.2.7 官能化产物凝胶含量测定第75页
  4.2.8 官能化产物对HDPE/GF材料力学性能的影响第75-76页
 4.3 结论第76-77页
 参考文献第77-78页
第五章 挤出过程中的超声振动作用对HDPE/CaCO_3共混材料力学性能的影响第78-95页
 5.1 实验部分第79-80页
  5.1.1 原料第79页
  5.1.2 材料复合、样品制备及力学性能测试第79-80页
  5.1.3 SEM、WAXD平DSC分析第80页
 5.2 结果及讨论第80-93页
  5.2.1 超声振动功率对不同粒径CaCO_3填充HDPE材料力学性能影响第80-84页
  5.2.2 试样断面形貌观察第84-86页
  5.2.3 WAXD分析第86页
  5.2.4 DSC分析第86-88页
  5.2.5 试样成型冷却速率对HDPE/CaCO_3材料冲击韧性及基体结晶的影响第88-93页
 5.3 结论第93页
 参考文献第93-95页
第六章 高剪切应力作用对HDPE/CaCO_3共混材料力学性能影响第95-105页
 6.1 实验部分第95-97页
  6.1.1 主要原料第96页
  6.1.2 主要仪器及设备第96页
  6.1.3 材料复合、试样制备及力学性能测试第96-97页
  6.1.4 扫描电镜、透射电镜观察第97页
 6.2 结果与讨论第97-103页
  6.2.1 高剪切应力作用对HDPE/CaCO_3共混材料力学性能影响第97-102页
  6.2.2 CaCO_3表面处理对HDPE/CaCO_3共混材料力学性能影响第102-103页
 6.3 结论第103-104页
 参考文献第104-105页
第七章 高剪切应力诱导引发官能化产物对HDPE/GF材料形态及力学性能影响第105-120页
 7.1 实验部分第106-107页
  7.1.1 主要原料第106页
  7.1.2 主要仪器及设备第106页
  7.1.3 材料复合、试样制备、性能测试及结构表征第106-107页
 7.2 结果及讨论第107-118页
  7.2.1 官能化产物对HDPE/GF材料力学性能的影响第107-109页
  7.2.2 HDPE/GF材料断面形貌SEM观察第109-116页
  7.2.3 试样冷却速率和界面粘结强度对HDPE/GF材料基体结晶热焓的影响第116-118页
 7.3 结论第118页
 参考文献第118-120页
第八章 总结第120-123页
附录 攻读博士学位期间申请专利、发表论文目录第123-124页
致谢第124-125页
声明第125页

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