摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
·引言 | 第10页 |
·聚丙烯和聚丁烯-1简述 | 第10-11页 |
·聚丙烯 | 第10页 |
·聚丁烯-1 | 第10-11页 |
·催化剂体系的发展 | 第11-12页 |
·烯烃聚合催化剂体系的发展 | 第11-12页 |
·聚烯烃合金催化剂体系的发展 | 第12页 |
·聚烯烃合金聚合工艺技术的进展 | 第12-16页 |
·基于传统Ziegler-Natta催化剂体系 | 第12-14页 |
·Spheripol工艺 | 第12-13页 |
·Catalloy工艺 | 第13-14页 |
·基于复合催化剂体系和多区循环反应器 | 第14-15页 |
·多催化剂反应器颗粒技术(MRGT) | 第14页 |
·Hivalloy工艺 | 第14-15页 |
·基于复合催化剂体系和多区循环反应器 | 第15-16页 |
·Spherizone工艺 | 第15-16页 |
·序贯聚合工艺 | 第16页 |
·聚烯烃合金的结构与形态 | 第16-24页 |
·聚烯烃合金的结构表征 | 第16-22页 |
·溶剂萃取分级法 | 第17页 |
·温度梯度萃取分级法 | 第17-18页 |
·升温淋洗分级法 | 第18-20页 |
·等温热分级 | 第20-22页 |
·逐步结晶分级法 | 第22页 |
·小结 | 第22页 |
·聚烯烃合金的形态表征及粒子增长机理研究 | 第22-24页 |
·聚烯烃合金的性能与用途 | 第24-27页 |
·聚丙烯/橡胶弹性体合金 | 第24-25页 |
·聚丙烯/聚乙烯合金 | 第25页 |
·聚丙烯/聚丁烯-1合金 | 第25-27页 |
·本课题研究意义及主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 iPP/iPB釜内合金的合成与结构表征 | 第29-40页 |
·引言 | 第29页 |
·实验部分 | 第29-32页 |
·实验原料 | 第29-30页 |
·聚合反应装置 | 第30页 |
·聚合反应 | 第30页 |
·分级方法 | 第30-31页 |
·测试表征 | 第31-32页 |
·红外光谱测试 | 第31页 |
·DSC测试 | 第31页 |
·~(13)C-NMR测试 | 第31页 |
·熔体流动速率的测定 | 第31页 |
·GPC测试 | 第31页 |
·粘均分子量的测定 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-38页 |
·iPP/iPB合金的合成 | 第32-34页 |
·iPP/iPB釜内合金的分级与级分组成表征 | 第34-38页 |
·乙醚可溶物(A级分) | 第37页 |
·正庚烷可溶物(B级分) | 第37页 |
·正庚烷不溶物(C级分) | 第37-38页 |
·iPP/iPB釜内合金中各种组分的形成机理 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第三章 iPP/iPB釜内合金的颗粒形态表征及颗粒生长机理的研究 | 第40-50页 |
·引言 | 第40-41页 |
·实验部分 | 第41页 |
·实验原料 | 第41页 |
·测试表征 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-49页 |
·催化剂的颗粒形态 | 第41-42页 |
·iPP的颗粒形态 | 第42-43页 |
·iPB的颗粒形态 | 第43-44页 |
·iPP/iPB釜内合金的颗粒形态 | 第44-49页 |
·iPP/iPB釜内合金的颗粒增长机理 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 iPP/iPB釜内合金的物理力学性能的研究 | 第50-64页 |
·引言 | 第50-51页 |
·实验部分 | 第51-54页 |
·实验原料 | 第51-52页 |
·测试表征 | 第52-54页 |
·热性能的测试 | 第52页 |
·动态力学性能测试 | 第52页 |
·力学性能测试 | 第52-53页 |
·晶型转变的测试 | 第53-54页 |
·结果与讨论 | 第54-63页 |
·iPP/iPB釜内合金的热性能的研究 | 第54-55页 |
·iPP/iPB釜内合金的动态力学性能的研究 | 第55-56页 |
·iPP/iPB釜内合金和机械共混物的力学性能对比 | 第56-61页 |
·拉伸性能 | 第57-58页 |
·弯曲性能 | 第58-59页 |
·冲击性能 | 第59-60页 |
·维卡软化点和硬度 | 第60-61页 |
·iPP/iPB釜内合金的晶型转变的研究 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-74页 |