首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

聚乙烯、聚丙烯基微晶纤维素复合材料的制备及其界面与性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-38页
    1.1 引言第15-30页
        1.1.1 纤维素的分子结构第15-16页
        1.1.2 纤维素的聚集态结构第16-19页
        1.1.3 纤维素的溶剂体系第19-25页
        1.1.4 纤维素的改性第25-30页
    1.2 聚烯烃概述第30-34页
        1.2.1 聚乙烯的结构第30页
        1.2.2 聚丙烯的结构与晶型第30-32页
        1.2.3 聚丙烯的结晶形态第32-33页
        1.2.4 聚烯烃的改性第33-34页
    1.3 纤维素增强聚烯烃复合材料第34-36页
    1.4 本课题研究的内容、目的和创新点第36-38页
        1.4.1 本课题研究的目的及意义第36页
        1.4.2 本课题主要研究内容第36-37页
        1.4.3 本课题的创新之处第37-38页
第二章 纤维素-Ⅱ型的制备及其诱导聚丙烯结晶动力学的研究第38-59页
    2.1 引言第38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 实验试剂和仪器设备第38-39页
        2.2.2 碱处理制备MCC-Ⅱ型纤维素第39页
        2.2.3 iPP/MCC-Ⅱ复合材料的制备第39-40页
    2.3 测试与表征第40-42页
        2.3.1 MCC-Ⅱ的XRD分析第40-41页
        2.3.2 MCC-Ⅱ的SEM分析第41页
        2.3.3 iPP/MCC-Ⅱ复合材料的DSC分析第41页
        2.3.4 iPP/MCC-Ⅱ复合材料的POM分析第41-42页
    2.4 结果与讨论第42-58页
        2.4.1 不同浓度NaOH处理的MCC的XRD分析第42-45页
        2.4.2 不同浓度NaOH处理的MCC的FTIR分析第45-48页
        2.4.3 不同浓度NaOH处理的MCC的SEM分析第48-49页
        2.4.4 丝光化温度对MCC结晶度的影响第49页
        2.4.5 丝光化温度对MCC热稳定性能的影响第49-51页
        2.4.6 iPP/MCC-Ⅱ复合材料的非等温结晶动力学分析第51-56页
        2.4.7 MCC-Ⅱ诱导iPP非等温结晶的POM分析第56-58页
    2.5 本章小结第58-59页
第三章 iPP与MCC的细化处理及其复合材料的界面性能研究第59-92页
    3.1 引言第59页
    3.2 实验部分第59-63页
        3.2.1 实验试剂和仪器设备第59-60页
        3.2.2 机械粉碎细化iPP的制备第60-61页
        3.2.3 高压均质细化HMCC的制备第61-62页
        3.2.4 iPP/HMCC复合材料的制备第62-63页
    3.3 测试与表征第63-65页
        3.3.1 粒径分析第63页
        3.3.2 DSC分析第63页
        3.3.3 TG分析第63页
        3.3.4 SEM分析第63-64页
        3.3.5 力学性能分析第64-65页
        3.3.6 MFR分析第65页
    3.4 结果与讨论第65-90页
        3.4.1 处理时间及方式对iPP粒径的影响第65-66页
        3.4.2 处理时间及方式对iPP熔融指数的影响第66-67页
        3.4.3 均质次数对MCC粒径的影响第67-70页
        3.4.4 均质次数对MCC结晶度的影响第70-71页
        3.4.5 机械处理方式及时间对iPP结晶度的影响第71-73页
        3.4.6 机械处理方式及时间对iPP结晶性能的影响第73-75页
        3.4.7 机械处理方式及时间对iPP热稳定性能的影响第75-77页
        3.4.8 iPP粒径对复合材料iPP-Xh/HMCC-5 机械性能的影响第77-79页
        3.4.9 均质次数对复合材料CiPP-1h/HMCC-X机械性能的影响第79-81页
        3.4.10 机械处理方式及时间对复合材料iPP-Xh/HMCC-5 热稳定性能的影响第81-84页
        3.4.11 均质次数对复合材料CiPP-1h/HMCC-X热稳定性能的影响第84-86页
        3.4.12 复合材料iPP-Xh/HMCC-5 的断面形貌分析第86-89页
        3.4.13 复合材料CiPP-1h/HMCC-X的断面形貌分析第89-90页
    3.5 本章小结第90-92页
第四章 偶联剂对iPP/MCC复合材料界面性能影响的研究第92-114页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 实验部分第93-94页
        4.2.1 实验试剂和仪器设备第93-94页
        4.2.2 偶联剂包覆MCC及iPP/MCC复合材料的制备第94页
    4.3 测试与表征第94-95页
        4.3.1 偶联剂包覆MCC的POM分析第94页
        4.3.2 偶联剂包覆微晶纤维素的XRD分析第94-95页
        4.3.3 复合材料iPP/MCC的DSC分析第95页
        4.3.4 复合材料iPP/MCC的TG分析第95页
        4.3.5 复合材料iPP/MCC的SEM分析第95页
        4.3.6 复合材料iPP/MCC的机械性能第95页
    4.4 结果与讨论第95-112页
        4.4.1 偶联剂包覆MCC对iPP结晶的影响第95-102页
        4.4.2 偶联剂包覆MCC诱导iPP结晶的XRD分析第102-104页
        4.4.3 偶联剂包覆MCC诱导iPP结晶的DSC分析第104-105页
        4.4.4 偶联剂包覆MCC对复合材料iPP/MCC热稳定性能的影响第105-108页
        4.4.5 复合材料iPP/MCC的机械性能第108-111页
        4.4.6 复合材料iPP/MCC的断面形貌第111-112页
    4.5 本章小结第112-114页
第五章 增容剂的制备及其在复合材料iPP/MCC中的应用研究第114-140页
    5.1 引言第114-115页
    5.2 实验部分第115-117页
        5.2.1 实验试剂和仪器设备第115-116页
        5.2.2 聚丙烯接枝马来酸二乙酯的制备第116-117页
        5.2.3 复合材料的制备第117页
    5.3 测试与表征第117-119页
        5.3.1 接枝产物的纯化第117页
        5.3.2 单体接枝率的测定第117-118页
        5.3.3 FTIR分析第118页
        5.3.4 表面接触角分析第118页
        5.3.5 MFR分析第118页
        5.3.6 DSC分析第118页
        5.3.7 TG分析第118-119页
        5.3.8 力学性能分析第119页
        5.3.9 SEM分析第119页
    5.4 结果与讨论第119-138页
        5.4.1 熔融接枝反应的影响因素第119-122页
        5.4.2 接枝产物的FTIR分析第122-124页
        5.4.3 共聚单体St用量对接枝反应的影响第124-126页
        5.4.4 接枝产物的表面接触角分析第126-127页
        5.4.5 接枝产物的DSC分析第127-128页
        5.4.6 接枝产物的TG分析第128-130页
        5.4.7 复合材料的TG分析第130-133页
        5.4.8 复合材料的力学性能研究第133-135页
        5.4.9 复合材料的SEM分析第135-138页
    5.5 本章小结第138-140页
第六章 β成核剂庚二酸钙对iPP/MCC复合材料的界面与性能研究第140-152页
    6.1 引言第140页
    6.2 实验部分第140-141页
        6.2.1 实验试剂和仪器设备第140-141页
        6.2.2 iPP/MCC/Cast复合材料的制备第141页
    6.3 测试与表征第141-142页
        6.3.1 XRD分析第141页
        6.3.2 DSC分析第141-142页
        6.3.3 TG分析第142页
        6.3.4 SEM分析第142页
        6.3.5 力学性能分析第142页
    6.4 结果与讨论第142-150页
        6.4.1 β 成核剂用量对iPP/MCC/Cast复合材料结晶性能的影响第142-146页
        6.4.2 β 成核剂用量对iPP/MCC/Cast复合材料机械性能的影响第146-147页
        6.4.3 β 成核剂用量对iPP/MCC/Cast复合材料热稳定性能的影响第147-149页
        6.4.4 复合材料的断面形貌第149-150页
    6.5 本章小结第150-152页
第七章 聚乙烯/纳米微晶纤维素复合微孔膜材料的制备与性能研究第152-162页
    7.1 引言第152页
    7.2 实验部分第152-154页
        7.2.1 实验试剂和仪器设备第152-153页
        7.2.2 LDPE/NCC复合薄膜材料的制备第153-154页
    7.3 测试与表征第154-155页
        7.3.1 透水汽性分析第154页
        7.3.2 DSC分析第154-155页
        7.3.3 TG分析第155页
        7.3.4 SEM分析第155页
    7.4 结果与讨论第155-161页
        7.4.1 LDPE/NCC复合薄膜材料的透水汽性能第155-157页
        7.4.2 LDPE/NCC复合薄膜材料的DSC分析第157-158页
        7.4.3 LDPE/NCC复合薄膜材料的TG分析第158-160页
        7.4.4 LDPE/NCC复合薄膜材料的SEM分析第160-161页
    7.5 本章小结第161-162页
结论第162-164页
参考文献第164-178页
攻读博士学位期间取得的研究成果第178-179页
致谢第179-180页
附件第180页

论文共180页,点击 下载论文
上一篇:基于棉副产物纳米纤维素的制备及其在生物质复合材料中的研究
下一篇:纳米VO2的制备、改性及其机理研究