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动态硫化法制备高韧合金的研究

致谢第8-9页
摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 引言第17页
    1.2 高分子合金第17页
    1.3 高分子合金改性的方法第17-20页
        1.3.1 物理法第17-18页
        1.3.2 IPN技术第18页
        1.3.3 反应性增容技术第18-19页
        1.3.4 接枝共聚和嵌段共聚第19-20页
    1.4 增韧机理第20-21页
        1.4.1 粒子间相对距离理论第20-21页
        1.4.2 银纹剪切带理论第21页
    1.5 动态硫化第21-25页
        1.5.1 TPVs相形态及形成机理第22-23页
        1.5.2 TPV的性能特点第23-24页
        1.5.3 TPV的分类第24-25页
    1.6 课题的研究内容及意义第25-27页
        1.6.1 课题意义第25页
        1.6.2 主要研究内容第25-27页
第二章 动态硫化法制备PA12/CR高韧合金及其性能研究第27-35页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验原料与助剂第27-28页
        2.2.2 仪器与设备第28页
        2.2.3 试样制备第28-29页
    2.3 性能测试第29页
        2.3.1 拉伸性能和缺口冲击性能测试第29页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)第29页
        2.3.3 动态力学热分析(DMA)第29页
        2.3.4 热重分析(TG)第29页
        2.3.5 差式扫描量热仪(DSC)第29页
    2.4 结果与讨论第29-34页
        2.4.1 力学性能分析第29-30页
        2.4.2 形貌分析第30-31页
        2.4.3 动态力学热分析第31-32页
        2.4.5 热失重分析第32-33页
        2.4.6 结晶与熔融行为第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 动态硫化法制备PVC/CR高韧合金及其性能研究第35-42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35-36页
        3.2.2 仪器与设备第36页
        3.2.3 试样制备第36页
    3.3 性能测试第36-37页
        3.3.1 拉伸性能和缺口冲击性能测试第36-37页
        3.3.2 热重分析(TGA)第37页
        3.3.3 扫描电镜(SEM)第37页
        3.3.4 动态力学热分析(DMA)第37页
    3.4 结果与讨论第37-41页
        3.4.1 力学性能分析第37-38页
        3.4.2 扫描电子显微镜分析第38-39页
        3.4.3 动态力学热分析第39-40页
        3.4.4 热重分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 动态硫化法制备PA6/CIIR高韧合金及其性能研究第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 实验原料第42-43页
        4.2.2 仪器与设备第43页
        4.2.3 试样制备第43-44页
    4.3 性能测试第44页
        4.3.1 力学性能测试第44页
        4.3.2 扫描电镜(SEM)第44页
        4.3.3 差示扫描量热法(DSC)第44页
        4.3.4 同步热分析(TGA)第44页
        4.3.5 动态力学热分析(DMA)第44页
    4.4 结果讨论第44-49页
        4.4.1 力学性能分析第44-45页
        4.4.2 形貌分析第45-46页
        4.4.3 动态力学热分析第46-47页
        4.4.4 热稳定性能分析第47-48页
        4.4.5 结晶与熔融行为分析第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 结论第50-51页
参考文献第51-57页
攻读硕士学位期间发表的论文第57页

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