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反应封端及氢键作用对改性聚甲基乙撑碳酸酯结构与性能的影响研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第13-14页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 引言第14页
    1.2 聚甲基乙撑碳酸酯的结构与性能第14-17页
        1.2.1 聚甲基乙撑碳酸酯的分子结构第14-15页
        1.2.2 聚甲基乙撑碳酸酯的性能第15-17页
    1.3 聚甲基乙撑碳酸酯改性的研究现状第17-25页
        1.3.1 化学改性第17-19页
        1.3.2 物理改性第19-25页
    1.4 聚甲基乙撑碳酸酯/纳米微晶纤维素复合材料第25-28页
        1.4.1 纳米微晶纤维素的制备方法第25-27页
        1.4.2 PPC/NCC复合材料的研究现状第27-28页
    1.5 本论文研究的目的、意义和主要内容第28-31页
        1.5.1 本论文的研究目的和意义第28-29页
        1.5.2 本论文研究课题的来源及主要的研究内容第29-31页
第二章 实验原料、设备和方法第31-38页
    2.1 实验原料与试剂第31-32页
    2.2 实验仪器与设备第32-33页
    2.3 样品制备第33-35页
        2.3.1 反应挤出样品制备第33页
        2.3.2 复合材料样品制备第33-35页
    2.4 测试方法第35-37页
        2.4.1 力学性能第35页
        2.4.2 热学性能第35页
        2.4.3 流变性能第35页
        2.4.4 黏流活化能第35-36页
        2.4.5 红外光谱第36页
        2.4.6 拉曼光谱第36页
        2.4.7 核磁共振第36-37页
        2.4.8 封端效率第37页
        2.4.9 特性黏度第37页
        2.4.10 微观形貌分析第37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 酸酐反应挤出聚甲基乙撑碳酸酯的结构与性能第38-54页
    3.1 MA添加量对MA封端聚甲基乙撑碳酸酯结构的影响第38-40页
        3.1.1 红外光谱第38-39页
        3.1.2 封端效率第39页
        3.1.3 特性黏度第39-40页
    3.2 MA添加量对MA封端聚甲基乙撑碳酸酯性能的影响第40-43页
        3.2.1 热分解温度第41页
        3.2.2 稳态黏弹流变性能第41-42页
        3.2.3 动态黏弹流变性能第42-43页
    3.3 MA添加量与MA封端聚甲基乙撑碳酸酯结构、性能的关系第43-44页
    3.4 酸酐类型对酸酐封端聚甲基乙撑碳酸酯结构的影响第44-50页
        3.4.1 红外光谱第45页
        3.4.2 拉曼光谱第45-46页
        3.4.3 特性黏度第46-47页
        3.4.4 黏流活化能第47-50页
    3.5 酸酐类型对酸酐封端聚甲基乙撑碳酸酯性能的影响第50-52页
        3.5.1 热分解温度第50-51页
        3.5.2 力学性能第51-52页
        3.5.3 流变性能第52页
    3.6 酸酐类型与酸酐封端聚甲基乙撑碳酸酯结构、性能的关系第52-53页
    3.7 本章小结第53-54页
第四章 二苯基甲烷二异氰酸酯、Joncryl环氧扩链剂反应挤出改性聚甲基乙撑碳酸酯第54-62页
    4.1 MDI、Joncryl封端聚甲基乙撑碳酸酯结构表征第54-56页
    4.2 MDI、Joncryl封端聚甲基乙撑碳酸酯动态流变性能第56-57页
        4.2.1 复数黏度第56页
        4.2.2 弹性模量第56-57页
    4.3 MDI、Joncryl封端聚甲基乙撑碳酸酯耐热性能第57-59页
    4.4 MDI、Joncryl封端聚甲基乙撑碳酸酯结构与性能的关系第59-60页
    4.5 反应挤出机理综合分析第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 聚甲基乙撑碳酸酯/PA66 短纤维复合材料的结构与性能第62-73页
    5.1 聚甲基乙撑碳酸酯与PA66 短纤维氢键作用机理第62-64页
    5.2 PA66 短纤维含量对复合材料力学性能影响第64-66页
    5.3 PA66 短纤维含量对复合材料热学性能影响第66-68页
        5.3.1 热分解温度第66-67页
        5.3.2 玻璃化温度第67-68页
    5.4 PA66 短纤维含量对复合材料流变性能影响第68-71页
    5.5 复合材料断面形貌分析第71-72页
    5.6 本章小结第72-73页
第六章 聚甲基乙撑碳酸酯/微晶(纳米微晶)纤维素复合材料的制备及性能研究第73-87页
    6.1 MCC含量对复合材料力学性能的影响第73-74页
    6.2 PPC/MCC/MDI复合材料性能表征第74-78页
        6.2.1 力学性能第74-75页
        6.2.2 热分解温度第75-76页
        6.2.3 动态流变性能第76-78页
    6.3 MDI增容复合材料机理分析第78-81页
        6.3.1 红外谱图第78-80页
        6.3.2 微观形貌第80-81页
    6.4 MDI增容复合材料结构与性能关系第81页
    6.5 纳米微晶纤维素的形貌与尺寸表征第81-83页
    6.6 PPC/PEG/NCC复合材料的性能表征第83-85页
        6.6.1 热性能第83-84页
        6.6.2 动态流变性能第84-85页
    6.7 PPC/PEG/NCC复合材料断面形貌分析第85页
    6.8 本章小结第85-87页
结论第87-89页
参考文献第89-97页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-99页
致谢第99-100页
附件第100页

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