摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·PA/PP合金概述 | 第11-12页 |
·PA/PP合金的增容研究 | 第12-18页 |
·PP的接枝技术 | 第13-16页 |
·接枝PP的性能 | 第16-18页 |
·聚丙烯接枝物增容 PA/PP的作用机理 | 第18-19页 |
·聚丙烯接枝物增容 PA/PP合金的性能 | 第19-22页 |
·PA/PP共混物的力学性能 | 第19-20页 |
·PA/PP共混物的结晶结构 | 第20-21页 |
·PA/PP共混物加工流变性能 | 第21-22页 |
·PA/PP共混合金的吸水性能 | 第22页 |
·弹性体接枝物增容 PA/PP合金的研究进展 | 第22-25页 |
·本论文的宗旨 | 第25-26页 |
第二章 双单体接枝聚丙烯的制备及性能研究 | 第26-35页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·主要原料 | 第26-27页 |
·仪器设备 | 第27页 |
·PP-g-AASt接枝物的合成 | 第27页 |
·产物的纯化处理 | 第27页 |
·接枝率的测定 | 第27-28页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第28页 |
·TGA | 第28页 |
·WAXD | 第28页 |
·DSC | 第28页 |
·接枝产物的红外分析 | 第28-29页 |
·PP接枝的影响因素 | 第29-31页 |
·DCP含量变化对产物接枝率的影响 | 第29-30页 |
·AA含量变化对产物接枝率的影响 | 第30页 |
·St含量变化对产物接枝率的影响 | 第30-31页 |
·PP接枝产物的性能描述 | 第31-34页 |
·PP接枝产物的热稳定性 | 第31-32页 |
·WAXD分析 | 第32-33页 |
·DSC分析 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 增容 PP/ PA6合金的制备及其性能研究 | 第35-78页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·实验原料 | 第35-36页 |
·仪器及设备 | 第36页 |
·PP/PA6共混物的制备 | 第36-37页 |
·性能测试 | 第37页 |
·力学性能 | 第37页 |
·DSC分析 | 第37页 |
·DMA分析 | 第37页 |
·SEM分析 | 第37页 |
·相容剂对于 PA6/PP合金性能的影响 | 第37-66页 |
·马来酸酐接枝物对 PA/PP合金性能的影响 | 第37-52页 |
·PE1-g-MAH的用量对于合金性能的影响 | 第37-39页 |
·PE2-g-MAH的用量对于合金性能的影响 | 第39-43页 |
·PE-g-MAH的用量对于合金性能的影响 | 第43-45页 |
·马来酸酐接枝物种类对合金性能的影响 | 第45-52页 |
·丙烯酸接枝物对 PA/PP合金性能的影响 | 第52-66页 |
·PA6/均聚 PP体系 | 第52-57页 |
·PE-g-AA的用量对于合金性能的影响 | 第52页 |
·EPDM-g-AA的用量对于合金性能的影响 | 第52-53页 |
·丙烯酸接枝物种类对合金性能的影响 | 第53-57页 |
·PA6/共聚PP体系 | 第57-66页 |
·PE-g-AA的用量对于合金性能的影响 | 第57-58页 |
·EPDM-g-AA的用量对于合金性能的影响 | 第58-60页 |
·PP-g-AASt的用量对于合金性能的影响 | 第60-61页 |
·丙烯酸接枝物种类对于合金性能的影响 | 第61-66页 |
·PA6/PP不同共混比例对于合金性能的影响 | 第66-71页 |
·PA6/PE1-g-MAH/PP体系中不同共混比例对合金性能的影响 | 第66-67页 |
·PA6/PE2-g-MAH/PP体系中不同共混比例对合金性能的影响 | 第67-68页 |
·PA6/PE-g-MAH/PP体系中不同共混比例对合金性能的影响 | 第68-69页 |
·PA6/PP不同共混比例对于合金流变性能的影响对比(不同相容剂种类) | 第69-71页 |
·不同聚丙烯基体对于合金性能的影响 | 第71-76页 |
·PA6/EPDM-g-AA/PP体系中不同聚丙烯基体对于合金性能的影响 | 第71-74页 |
·PA6/PE-g-AA/PP体系中不同聚丙烯基体对于合金性能的影响 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第四章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
硕士期间的研究成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |