摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 概述 | 第14-15页 |
1.2 聚酰胺66(PA66)的简介 | 第15-20页 |
1.2.1 PA66的结构与制备 | 第15-16页 |
1.2.2 PA66的主要性能 | 第16页 |
1.2.3 PA66的成型加工性能 | 第16-17页 |
1.2.4 PA66的应用领域 | 第17页 |
1.2.5 PA66的国内外生产与市场现状 | 第17-18页 |
1.2.6 PA66的增韧改性 | 第18-20页 |
1.3 三元乙丙橡胶(EPDM)的简介 | 第20-26页 |
1.3.1 EPDM的结构与性能 | 第20-23页 |
1.3.2 EPDM应用现状 | 第23-24页 |
1.3.3 三元乙丙橡胶(EPDM)的接枝改性 | 第24-25页 |
1.3.4 EPDM接枝物的性能与应用 | 第25-26页 |
1.4 本课题的研究内容 | 第26-27页 |
第2章 增韧剂的制备 | 第27-34页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第27页 |
2.2.2 仪器设备 | 第27-28页 |
2.2.3 增韧剂EPDM-g-MAH的制备 | 第28-29页 |
2.2.4 增韧剂EPDM、POE-g-MAH的制备 | 第29-30页 |
2.2.5 接枝物的纯化 | 第30页 |
2.2.6 酸碱滴定法测定增韧剂的接枝率 | 第30页 |
2.2.7 接枝物的傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-33页 |
2.3.1 增韧剂接枝率的测定 | 第31-32页 |
2.3.2 红外表征结果 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 不同接枝率的EPDM-g-MAH对PA66的增韧改性研究 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-38页 |
3.2.1 实验原料 | 第34-35页 |
3.2.2 实验仪器 | 第35页 |
3.2.3 共混物样品颗粒的制备 | 第35-36页 |
3.2.4 标准检测样的制备 | 第36页 |
3.2.5 实验配方设计 | 第36-37页 |
3.2.6 标准样件的性能检测 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-48页 |
3.3.1 不同用量的增韧剂在低温条件下对PA66的改性 | 第42-43页 |
3.3.2 不同用量的增韧剂在常温条件下对PA66的改性 | 第43-46页 |
3.3.3 冲击断面的SEM观察 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 不同接枝率POE/EPDM-g-MAH对PA66的增韧改性研究 | 第50-71页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-55页 |
4.2.1 实验原料 | 第50-51页 |
4.2.2 仪器设备 | 第51页 |
4.2.3 共混物样品颗粒的制备 | 第51-52页 |
4.2.4 标准检测样件的制备 | 第52页 |
4.2.5 实验配方设计 | 第52-54页 |
4.2.6 标准样件的性能检测 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-69页 |
4.3.1 不同用量的不同增韧剂在低温条件下对PA66的增韧改性 | 第55-60页 |
4.3.2 不同用量的不同增韧剂在常温条件下对PA66的增韧改性 | 第60-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第77页 |