摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-30页 |
·阻滞阴离子聚合的研究进展 | 第11-24页 |
·Mg/Li阻滞引发体系 | 第11-14页 |
·B(Zn)/Li阻滞引发体系 | 第14-15页 |
·Al/Li阻滞引发体系 | 第15-21页 |
·Al/Na阻滞引发体系 | 第21-24页 |
·丁二烯、异戊二烯、苯乙烯三元共聚 | 第24-26页 |
·星形聚合物的合成与性质 | 第26-28页 |
·多锂引发剂的制备 | 第26-27页 |
·星形聚合物的性质 | 第27-28页 |
·HIPS的增韧理论 | 第28页 |
·论文的意义和研究内容 | 第28-30页 |
2 实验部分 | 第30-35页 |
·原材料及精制 | 第30-31页 |
·多锂引发剂的合成及标定 | 第31页 |
·阻滞剂三异丁基铝(TIBA)的标定 | 第31-32页 |
·苯乙烯阻滞阴离子聚合动力学实验方法 | 第32-33页 |
·S/I/B三元共聚物树脂的合成 | 第33页 |
·分析与测试 | 第33-35页 |
·橡胶相含量的测定 | 第33页 |
·分子量及分子量分布 | 第33页 |
·聚合物的微观结构 | 第33-34页 |
·玻璃化转变温度 | 第34页 |
·力学性能的测定 | 第34页 |
·微观形态结构 | 第34-35页 |
3 线形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的研究 | 第35-46页 |
·n(THF)/n(n-BuLi)对苯乙烯聚合反应的影响 | 第35-38页 |
·THF对L-SIBR微观结构的影响 | 第38-39页 |
·L-SIBR的~1H NMR表征 | 第38-39页 |
·THF对L-SIBR共聚物结构的影响 | 第39页 |
·线形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的合成 | 第39-40页 |
·线形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的结构表征 | 第40-42页 |
·线形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的FTIR表征 | 第40-41页 |
·线形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的~1H-NMR表征 | 第41-42页 |
·线形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的结构与性能 | 第42-44页 |
·THF加入量对线形高抗冲S/I/B三元共聚物Tg的影响 | 第42-43页 |
·聚合物结构对其力学性能的影响 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
4 星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的研究 | 第46-66页 |
·n(THF)/n(m-Li)对苯乙烯聚合反应的影响 | 第46-49页 |
·THF对S-SIBR微观结构的影响 | 第49-51页 |
·S-SIBR的~1H NMR表征 | 第49页 |
·THF的加入量对S-SIBR共聚物结构的影响 | 第49-51页 |
·星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的合成 | 第51页 |
·星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的结构表征 | 第51-53页 |
·星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的FTIR表征 | 第51-52页 |
·星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂的~1H-NMR表征 | 第52-53页 |
·聚合物的结构与性能 | 第53-63页 |
·THF加入量对星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂Tg的影响 | 第53-54页 |
·树脂相分子量对星形高抗冲S/I/B三元共聚物冲击性能的影响 | 第54-56页 |
·橡胶相含量对星形高抗冲S/I/B三元共聚物冲击性能的影响 | 第56-58页 |
·THF加入量对星形高抗冲S/I/B三元共聚物冲击性能的影响 | 第58-61页 |
·星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂结构对其弯曲模量的影响 | 第61-62页 |
·星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂结构对其拉伸强度的影响 | 第62-63页 |
·星形与线形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂性能的比较 | 第63-64页 |
·星形高抗冲S/I/B三元、S/B二元共聚物树脂性能的比较 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
5 星形高抗冲S/I/B三元共聚物树脂增韧机理的研究 | 第66-73页 |
·半韧性材料的断面形貌和断裂机理 | 第66-68页 |
·韧性材料的断面形貌和断裂机理 | 第68-69页 |
·超强韧性材料的断面形貌和断裂机理 | 第69-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录A 主要符号的意义及单位 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |