中文摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-5页 |
中文文摘 | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
绪论 | 第11-21页 |
·PET包装瓶的发展及回收应用现状 | 第11页 |
·聚烯烃(PO)增韧改性回收PET研究进展 | 第11-14页 |
·OBC的性能与特点 | 第14-15页 |
·聚烯烃接枝共聚物的制备、应用及表征 | 第15-19页 |
·聚烯烃接枝共聚物的制备及应用 | 第15-17页 |
·聚烯烃接枝率的表征方法 | 第17-19页 |
·本学位论文的立论依据、科学意义,研究内容和创新点 | 第19-21页 |
·论依据和科学意义 | 第19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·创新点 | 第20-21页 |
第一章 AA/St熔融接枝OBC的制备及热性能研究 | 第21-33页 |
·前言 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-23页 |
·主要原料与助剂 | 第21页 |
·仪器设备 | 第21-22页 |
·OBC接枝共聚物的制备 | 第22-23页 |
·性能测试与表征 | 第23页 |
·结果与讨论 | 第23-31页 |
·接枝产物的红外光谱分析 | 第23-24页 |
·OBC熔融接枝AA的机理初探 | 第24-25页 |
·AA单体用量对接枝反应的影响 | 第25-26页 |
·引发剂DCP用量对接枝反应的影响 | 第26-27页 |
·温度对接枝反应的影响 | 第27页 |
·第二单体St用量对接枝反应的影响 | 第27-28页 |
·接枝产物的DSC分析 | 第28-29页 |
·接枝产物TG分析 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第二章 OBC-g-(AA-co-St)增容r-PET/OBC共混材料的研究 | 第33-43页 |
·前言 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·原料及助剂 | 第33页 |
·仪器设备 | 第33-34页 |
·共混材料的制备 | 第34-35页 |
·性能测试 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-42页 |
·OBC-g-(AA-co-St)含量对r-PET/OBC共混材料力学性能的影响 | 第35-37页 |
·OBC-g-(AA-co-St)对r-PET/OBC共混材料相界面性能的影响 | 第37-38页 |
·OBC-g-(AA-co-St)增容r-PET/OBC共混材料DSC分析 | 第38-41页 |
·OBC-g-(AA-co-St)增容r-PET/OBC共混材料DMA分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 GMA/St熔融接枝OBC的制备及热性能研究 | 第43-53页 |
·前言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-45页 |
·主要原料 | 第43页 |
·仪器设备 | 第43-44页 |
·OBC-g-GMA和OBC-g-(GMA-co-St)的制备及纯化 | 第44页 |
·性能测试与表征 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-50页 |
·接枝产物的红外光谱分析 | 第45-46页 |
·单体GMA的用量对接枝反应的影响 | 第46页 |
·第二单体St的用量对接枝反应的影响 | 第46-47页 |
·引发剂DCP的用量对接枝率的影响 | 第47-48页 |
·接枝产物的热稳定性分析 | 第48-49页 |
·接枝产物的DSC分析 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-53页 |
第四章 OBC-g-(GMA-co-St)增容r-PET/OBC共混材料的研究 | 第53-63页 |
·前言 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-55页 |
·原料及助剂 | 第53页 |
·仪器设备 | 第53-54页 |
·共混材料的制备 | 第54页 |
·性能测试 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-62页 |
·OBC-g-(GMA-co-St)的含量对r-PET/OBC力学性能影响 | 第55-57页 |
·OBC-g-(GMA-co-St)对r-PET/OBC共混材料界面性能的影响 | 第57-58页 |
·OBC-g-(GMA-co-St)增容rPET/OBC共混材料DSC分析 | 第58-60页 |
·OBC-g-(GMA-co-St)增容r-PET/OBC共混材料DMA分析 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
个人简历 | 第77-79页 |