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无机超细粒子改性聚丙烯复合材料结构与性能的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
符号说明第11-12页
第一章 文献综述第12-39页
 1 引言第12页
 2 聚丙烯的分类第12-13页
 3 聚丙烯的传统改性第13-20页
   ·聚丙烯改性目的第13页
   ·聚丙烯传统改性途径第13-20页
     ·聚合改性第13-15页
     ·聚合后改性第15-20页
 4 无机粒子改性聚丙烯第20-24页
   ·无机粒子的特性及种类第20-21页
   ·无机粒子的增韧增强机理第21-22页
   ·影响填充增韧效果的因素第22-24页
 5 无机纳米粒子改性聚丙烯第24-28页
   ·纳米复合材料性能及技术简介第24-25页
   ·无机纳米粒子的特性及种类第25-26页
   ·纳米粒子增强增韧机理第26-28页
   ·无机纳米粒子在复合体系中的充分分散第28页
 6 无机填料表面处理第28-35页
   ·填料表面处理的意义第28页
   ·粉体改性方法第28-31页
     ·包覆改性法第28-29页
     ·沉淀反应改性法第29页
     ·表面化学改性法第29-30页
     ·机械力化学改性法第30页
     ·高能改性方法第30页
     ·胶囊化改性第30-31页
   ·偶联剂第31-35页
     ·偶联剂的种类第31-33页
     ·偶联剂用量的计算第33-34页
     ·偶联剂的作用机理第34-35页
 7 国内外研究的动态和水平第35-38页
 8 论文选题的目的、意义和研究的主要内容第38-39页
   ·选题的目的和意义第38页
   ·研究的主要内容第38-39页
第二章 实验部分第39-42页
 1 主要原料第39页
 2 仪器设备第39-40页
 3 试样的加工与制备第40页
   ·挤出造粒第40页
   ·注射样条第40页
 4 实验方法第40-42页
   ·拉伸试验第40页
   ·常温下缺口冲击试验第40-41页
   ·弯曲试验第41页
   ·硬度试验第41页
   ·熔体流动速率实验第41页
   ·相态结构第41页
   ·差式扫描量热法(DSC)第41页
   ·光学显微镜实验第41-42页
第三章 结果与讨论第42-90页
 1 聚丙烯/玻璃微珠复合材料第42-58页
   ·未经表面处理的玻璃微珠对复合材料性能的影响第43-45页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料拉伸强度和弯曲强度的影响第43-44页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料冲击强度的影响第44页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料流动性的影响第44-45页
   ·硅烷偶联剂对PP/玻璃微珠复合材料的影响第45-54页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料拉伸强度和弯曲强度的影响第45-47页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料冲击强度的影响第47-48页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料流动性的影响第48页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料断裂伸长率的影响第48-49页
     ·玻璃微珠的用量对复合材料硬度的影响第49-50页
     ·复合材料的微观形态结构第50-51页
     ·熔融过程与结晶性能第51-54页
   ·POE-g-MAH的用量对PP/玻璃微珠填充体系结构与性能的影响第54-57页
     ·POE-g-MAH用量对复合材料拉伸强度和弯曲强度的影响第54-55页
     ·POE-g-MAH用量对复合材料常温下缺口冲击强度和流动性的影响第55-56页
     ·复合材料的微观形态结构第56-57页
   ·小结第57-58页
 2 聚丙烯/纳米高岭土复合材料第58-70页
   ·纳米高岭土的用量对复合材料力学性能的影响第60-64页
     ·纳米高岭土用量对复合材料屈服强度和断裂强度的影响第60-61页
     ·纳米高岭土用量对复合材料弯曲强度的影响第61-62页
     ·纳米高岭土用量对复合材料缺口冲击强度的影响第62页
     ·纳米高岭土用量对复合材料流动性能的影响第62-63页
     ·纳米高岭土用量对复合材料断裂伸长率的影响第63-64页
   ·加工工艺对复合材料力学性能的影响第64-65页
   ·复合材料的形态结构分析第65-66页
   ·熔融和结晶行为第66-68页
   ·PP的结晶形态第68-69页
   ·小结第69-70页
 3 聚丙烯/纳米SiO_2复合材料第70-82页
   ·纳米SiO_2的用量对复合材料力学性能的影响第71-73页
     ·纳米SiO_2的用量对复合材料拉伸强度和弯曲强度的影响第71-72页
     ·纳米SiO_2的用量对复合材料冲击强度的影响第72-73页
     ·纳米SiO_2的用量对复合材料流动性能的影响第73页
   ·加工工艺对PP1/纳米SiO_2复合材料力学性能的影响第73-74页
   ·PP-g-MAH的用量对PP1/纳米SiO_2复合材料力学性能的影响第74-76页
     ·PP-g-MAH用量对复合材料拉伸强度和弯曲强度的影响第74-75页
     ·PP-g-MAH用量对复合材料缺口冲击强度和流动性的影响第75-76页
     ·PP-g-MAH用量对复合材料断裂伸长率的影响第76页
   ·PP2对PP1/纳米SiO_2复合材料力学性能的影响第76-77页
   ·复合材料的结构分析第77-78页
   ·熔融与结晶行为第78-80页
     ·熔融行为第78-79页
     ·结晶行为第79-80页
   ·PP的结晶形态第80-81页
   ·小结第81-82页
 4 无机超细粒子及偶联剂对复合材料的影响第82-90页
   ·各种无机超细粒子对PP1复合材料力学性能的影响第82-83页
   ·各种无机超细粒子在复合材料中的分散情况分析第83-84页
   ·复合材料的结晶形态第84页
   ·PP与无机粒子间相容性的分析研究第84-89页
     ·硅烷类偶联剂KH-550的增容机理第85页
     ·钛酸酯类偶联剂NDZ-201的增容机理第85-86页
     ·偶联剂的优选第86-87页
     ·硅烷KH-550的用量对复合材料力学性能的影响第87-89页
   ·小结第89-90页
结论第90-92页
参考文献第92-100页
致谢第100-101页
攻读学位期间发表的学术论文第101-102页

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