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PPC及PLA/PPC共混物的流变和降解特性研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
插图和附表清单第10-14页
目录第14-17页
1 绪论第17-18页
2 文献综述第18-35页
    2.1 引言第18页
    2.2 PPC的发展概况第18-20页
    2.3 PPC的降解特性第20-23页
        2.3.1 PPC的降解机理第20-21页
        2.3.2 影响PPC降解的因素第21-23页
    2.4 聚合物流变特性测量方法第23-31页
        2.4.1 流变测量原理第23-29页
        2.4.2 时温等效原理第29-31页
    2.5 PPC的应用第31页
    2.6 PLA的改性第31-34页
        2.6.1 共聚改性第32页
        2.6.2 共混改性第32-34页
    2.7 本论文研究内容及意义第34-35页
3 聚丙撑碳酸酯的熔融流变特性第35-48页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验原料第35页
        3.2.2 实验表征方法第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 PPC的基本性质第36-39页
            3.3.1.1 分子量第36-37页
            3.3.1.2 链结构第37页
            3.3.1.3 热性能第37-39页
        3.3.2 PPC的动态流变特性第39-45页
        3.3.3 PPC的稳态模量和动态模量的关系第45-46页
        3.3.4 PPC的分子量与粘度的关系第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 流变学方法研究聚丙撑碳酸酯的降解第48-71页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 实验原料第48页
        4.2.2 降解实验第48-49页
            4.2.2.1 PPC在烘箱中的降解第48页
            4.2.2.2 PPC在流变仪中的降解第48页
            4.2.2.3 PPC在Brabender中的降解第48-49页
        4.2.3 实验表征方法第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-69页
        4.3.1 流变学测PPC分子量第50-52页
        4.3.2 制样过程对PPC降解的影响第52页
        4.3.3 温度对PPC降解的影响第52-53页
        4.3.4 时间对PPC降解的影响第53-54页
        4.3.5 境对PPC降解的影响第54-57页
        4.3.6 剪切对PPC降解的影响第57-66页
        4.3.7 PPC降解的机理第66-69页
            4.3.7.1 ~(13)C-NMR分析第66-68页
            4.3.7.2 FTIR分析第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
5 PLA与PPC共混物的流变特性及抗冲性能第71-82页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验部分第71-72页
        5.2.1 实验原料第71页
        5.2.2 共混物的制备第71页
        5.2.3 共混物的性能表征第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-80页
        5.3.1 PLA/PPC共混物的热分析第72-75页
        5.3.2 PLA/PPC共混物的相形态第75-76页
        5.3.3 PLA/PPC共混物的流变特性第76-78页
        5.3.4 PLA/PPC共混物的冲击性能第78-79页
        5.3.5 PLA/PPC共混物的拉伸性能第79-80页
    5.4 本章小结第80-82页
6 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-96页
作者简介及攻读硕士学位期间主要研究成果第96页

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