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β晶成核剂邻苯二甲酸锌的制备及其对聚丙烯性能的影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 概述第11页
    1.2 聚丙烯结晶形态第11-12页
    1.3 β晶型聚丙烯产生途径第12-16页
        1.3.1 温度梯度法第13页
        1.3.2 强剪切作用第13-14页
        1.3.3 特定温度的熔体淬火结晶第14页
        1.3.4 振动诱导结晶第14页
        1.3.5 紫外辐射诱导结晶第14-15页
        1.3.6 添加β晶成核剂第15-16页
    1.4 β晶成核剂的成核机理第16-18页
        1.4.1 异相成核机理第16-17页
        1.4.2 附生结晶机理第17-18页
    1.5 β晶成核剂第18-21页
        1.5.1 β晶成核剂种类第18-20页
        1.5.2 二元羧酸金属盐类成核剂研究进展第20-21页
    1.6 结晶成核剂在聚丙烯发泡领域的研究进展第21-22页
    1.7 本论文研究内容及创新点第22-24页
第2章 β晶成核剂邻苯二甲酸锌(溶液法、原位法)在等规均聚聚丙烯中的成核效应第24-49页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验原料第24-25页
        2.2.2 实验仪器第25页
        2.2.3 成核剂制备第25页
        2.2.4 聚丙烯样品制备第25-26页
        2.2.5 标准样条的制作及力学性能表征第26页
        2.2.6 差示扫描量热仪(DSC)表征第26页
        2.2.7 X射线衍射仪(XRD)表征第26-27页
        2.2.8 偏光显微镜(POM)表征第27页
        2.2.9 快速扫描量热仪(FSC)表征第27页
        2.2.10 扫描电镜(SEM)表征第27页
        2.2.11 透射电镜(TEM)表征第27页
    2.3 结晶理论第27-28页
    2.4 结果与讨论第28-47页
        2.4.1 成核剂PAZn(In situ)及PAZn(Solution)对均聚聚丙烯力学性能的影响第28-30页
        2.4.2 结晶温度、成核剂浓度及降温速率对成核剂β晶成核效果的影响第30-36页
        2.4.3 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核均聚聚丙烯的结晶及熔融行为第36-37页
        2.4.4 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核均聚聚丙烯的等温结晶动力学第37-41页
        2.4.5 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核均聚聚丙烯的微观形态第41-43页
        2.4.6 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核均聚聚丙烯韧性分析第43页
        2.4.7 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核效率差异分析第43-47页
    2.5 本章小结第47-49页
第3章 β晶成核剂邻苯二甲酸锌(溶液法、原位法)在嵌段共聚聚丙烯中的成核效应第49-67页
    3.1 前言第49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 实验原料第49页
        3.2.2 实验仪器第49-50页
        3.2.3 成核剂制备第50页
        3.2.4 聚丙烯样品制备第50页
        3.2.5 标准样条的制作及力学性能表征第50页
        3.2.6 差示扫描量热仪(DSC)表征第50-51页
        3.2.7 X射线衍射仪(XRD)表征第51页
        3.2.8 偏光显微镜(POM)表征第51页
    3.3 结晶理论第51-52页
    3.4 结果与讨论第52-65页
        3.4.1 成核剂PAZn(In situ)及PAZn(Solution)对嵌段共聚聚丙烯力学性能的影响第52-54页
        3.4.2 结晶温度、成核剂浓度对成核剂β晶成核效果的影响第54-57页
        3.4.3 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核嵌段共聚聚丙烯的结晶及熔融行为第57-59页
        3.4.4 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核嵌段共聚聚丙烯的微观结晶形态第59-61页
        3.4.5 PAZn(In situ)及PAZn(Solution)成核嵌段共聚聚丙烯的非等温结晶动力学第61-65页
    3.5 本章小结第65-67页
第4章 结晶成核剂对高熔体强度聚丙烯性能的影响第67-79页
    4.1 前言第67页
    4.2 实验部分第67-70页
        4.2.1 实验原料第67-68页
        4.2.2 实验仪器第68页
        4.2.3 聚丙烯样品制备第68-69页
        4.2.4 力学性能测试第69页
        4.2.5 差示扫描量热仪(DSC)表征第69页
        4.2.6 熔体流动速率(MFR)测试第69页
        4.2.7 发泡性能测试第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-77页
        4.3.1 成核剂的原位添加对HMSPP制备的影响第70-71页
        4.3.2 成核剂对HMSPP结晶及熔融行为的影响第71-72页
        4.3.3 成核剂对HMSPP力学性能的影响第72-74页
        4.3.4 成核剂对HMSPP发泡性能的影响第74-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第5章 全文总结第79-81页
参考文献第81-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及申请的专利第90页

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