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偶联剂接枝PP增容玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10页
    1.2 PP改性第10-11页
        1.2.1 PP填充改性第10页
        1.2.2 PP共混改性第10-11页
        1.2.3 PP接枝改性第11页
        1.2.4 玻璃纤维增强改性PP第11页
    1.3 玻璃纤维(GF)第11-12页
    1.4 偶联剂第12-13页
    1.5 GF/PP复合材料的制备方法第13-14页
        1.5.1 注塑成型第13页
        1.5.2 熔融浸渍制备第13-14页
        1.5.3 拉挤成型第14页
    1.6 GF/PP复合材料研究现状和发展趋势第14-15页
    1.7 研究目的和主要内容第15-17页
第二章 实验部分第17-22页
    2.1 实验原料第17页
    2.2 主要设备及仪器第17-18页
    2.3 试样制备第18-19页
        2.3.1 DL411-g-PP和KH570-g-PP增容剂的制备及研究第18页
        2.3.2 增容剂增强GF/PP复合材料的制备及研究第18-19页
    2.4 测试表征第19-22页
第三章 DL411-g-PP与KH570-g-PP增容剂体系第22-29页
    3.1 引言第22页
    3.2 傅立叶红外光谱分析(FTIR)第22-24页
    3.3 DL411-g-PP增容剂体系第24-26页
        3.3.1 反应温度对增容剂DL411-g-PP的影响第24-25页
        3.3.2 DL411用量对DL411-g-PP增容剂的影响第25页
        3.3.3 引发剂DCP用量对DL411-g-PP增容剂的影响第25-26页
    3.4 KH570-g-PP增容剂体系第26-28页
        3.4.1 反应温度对KH570-g-PP的影响第26-27页
        3.4.2 KH570用量对KH570-g-PP增容剂的影响第27页
        3.4.3 引发剂DCP用量对KH570-g-PP增容剂的影响第27-28页
    3.5 DL411-g-PP与KH570-g-PP增容剂接枝率对比第28页
    3.6 本章小结第28-29页
第四章 DL411-g-PP增容剂增强GF/PP复合材料第29-38页
    4.1 引言第29页
    4.2 DL411-g-PP对GF/PP复合材料的影响第29-32页
        4.2.1 差示扫描量热分析(DSC)第29-30页
        4.2.2 热变形温度和维卡软化点第30-31页
        4.2.4 力学性能第31-32页
    4.3 GF含量对DL411-g-PP/GF/PP复合材料的影响第32-36页
        4.3.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第32-33页
        4.3.2 差示扫描量热分析(DSC)第33-34页
        4.3.3 热变形温度第34-35页
        4.3.4 力学性能第35-36页
    4.4 本章小结第36-38页
第五章 KH570-g-PP增容剂增强GF/PP复合材料第38-46页
    5.1 引言第38页
    5.2 KH570-g-PP对GF/PP复合材料的影响第38-40页
        5.2.1 差示扫描量热分析(DSC)第38-39页
        5.2.2 热变形温度和维卡软化点第39-40页
        5.2.4 力学性能第40页
    5.3 GF含量对KH570-g-PP/GF/PP复合材料的影响第40-44页
        5.3.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第41-42页
        5.3.2 差示扫描量热分析(DSC)第42-43页
        5.3.3 热变形温度第43页
        5.3.4 力学性能第43-44页
    5.4 本章小结第44-46页
第六章 DL411-g-PP与KH570-g-PP增容剂改性体系第46-50页
    6.1 DL411-g-PP/GF/PP与KH570-g-PP/GF/PP复合材料的性能对比第46-47页
    6.2 增容改性机理第47-49页
    6.3 小结第49-50页
第七章 结论与展望第50-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-57页
攻读学位期间的研究成果第57页

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