摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 聚丙烯的简介 | 第10-16页 |
1.1.1 聚丙烯的发展概况 | 第10-11页 |
1.1.2 聚丙烯结构及性能参数 | 第11-12页 |
1.1.3 聚丙烯的性能 | 第12-15页 |
1.1.3.1 物理性能 | 第13页 |
1.1.3.2 力学性能 | 第13-14页 |
1.1.3.3 热性能 | 第14页 |
1.1.3.4 化学稳定性 | 第14页 |
1.1.3.5 电性能 | 第14页 |
1.1.3.6 耐候性 | 第14-15页 |
1.1.4 聚丙烯的用途 | 第15-16页 |
1.1.4.1 家庭用品 | 第15页 |
1.1.4.2 电气工业方面 | 第15-16页 |
1.1.4.3 农、畜、水产用器材 | 第16页 |
1.1.4.4 医疗用途 | 第16页 |
1.1.4.5 汽车行业 | 第16页 |
1.2 高分子材料的老化与防老化 | 第16-22页 |
1.2.1 高分子材料的老化及其特征 | 第16-18页 |
1.2.1.1 老化 | 第16-17页 |
1.2.1.2 老化特征 | 第17-18页 |
1.2.2 高分子材料老化的原因 | 第18-20页 |
1.2.2.1 塑料老化的内因 | 第18-19页 |
1.2.2.2 塑料老化的外因 | 第19-20页 |
1.2.3 高分子材料老化的主要机理 | 第20-21页 |
1.2.4 高分子材料的防老化 | 第21-22页 |
1.2.4.1 物理防护 | 第21-22页 |
1.2.4.2 改性 | 第22页 |
1.2.4.3 添加防老剂 | 第22页 |
1.3 抗氧剂的概况 | 第22-26页 |
1.3.1 抗氧剂的介绍 | 第22-23页 |
1.3.2 抗氧剂的作用机理及选择 | 第23-24页 |
1.3.2.1 抗氧剂的作用机理 | 第23页 |
1.3.2.2 抗氧剂的选择 | 第23-24页 |
1.3.3 常用抗氧剂介绍 | 第24-26页 |
1.4 研究现状 | 第26-27页 |
1.5 本论文选题的意义 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 主要设备及原料 | 第28-29页 |
2.1.1 主要实验设备 | 第28-29页 |
2.1.2 主要原料 | 第29页 |
2.2 试样的制备及工艺参数 | 第29-31页 |
2.2.1 试样的制备 | 第29页 |
2.2.2 工艺路线及工艺参数 | 第29-31页 |
2.3 实验内容 | 第31页 |
2.3.1 热加工稳定性测试 | 第31页 |
2.3.2 长效稳定性测试 | 第31页 |
2.4 性能测试及表征 | 第31-34页 |
2.4.1 力学性能测试 | 第31-33页 |
2.4.1.1 拉伸性能测试 | 第31-32页 |
2.4.1.2 冲击性能测试 | 第32-33页 |
2.4.2 熔融指数(MFR)测试 | 第33页 |
2.4.3 黄度指数分析(YI) | 第33页 |
2.4.4 DSC分析 | 第33页 |
2.4.5 TGA分析 | 第33-34页 |
第三章 抗氧剂对聚丙烯(PP)加工稳定性的影响 | 第34-43页 |
3.1 不同抗氧剂体系对PP加工稳定性的影响 | 第35-43页 |
3.1.1 多次挤出对PP力学性能的影响 | 第35-37页 |
3.1.2 抗氧剂对多次挤出PP熔体流动指数的影响 | 第37-39页 |
3.1.3 PP多次挤出的DSC分析 | 第39-41页 |
3.1.4 抗氧剂对PP热稳定性的影响 | 第41-43页 |
第四章 抗氧剂对聚丙烯(PP)长效稳定性的影响 | 第43-53页 |
4.1 不同抗氧剂体系对PP长效稳定性的影响 | 第43-53页 |
4.1.1 不同抗氧剂体系对PP力学性能的影响 | 第43-45页 |
4.1.2 不同抗氧剂体系对PP熔融指数的影响 | 第45-47页 |
4.1.3 不同抗氧剂体系对PP黄度指数的影响 | 第47-49页 |
4.1.4 不同抗氧剂体系对PP热性能的影响 | 第49-51页 |
4.1.5 不同抗氧剂体系对PP热稳定性的影响 | 第51-53页 |
第五章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
附录 研究生期间发表的学术论文 | 第59页 |