摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-20页 |
·乳液聚合 | 第6-7页 |
·乳液聚合的发展 | 第6页 |
·乳液聚合的优点 | 第6页 |
·乳液聚合机理 | 第6-7页 |
·核-壳结构增韧剂 | 第7-9页 |
·两相的相容性 | 第9-11页 |
·影响橡胶增韧塑料的因素 | 第11-15页 |
·基体链结构 | 第12页 |
·基体相对分子质量 | 第12-13页 |
·基体材料结晶性能 | 第13页 |
·橡胶相含量 | 第13页 |
·橡胶相粒子尺寸 | 第13-14页 |
·橡胶粒子空间分布 | 第14-15页 |
·影响聚合物力学性能测试因素 | 第15-16页 |
·冲击性能的影响因素 | 第15页 |
·拉伸性能影响因素 | 第15-16页 |
·老化 | 第16-17页 |
·老化现象 | 第16页 |
·老化因素 | 第16-17页 |
·物理老化 | 第17页 |
·多相聚酯增韧的研究 | 第17-19页 |
·对聚对苯二甲酸丁二醇酯的研究 | 第17-18页 |
·对聚碳酸酯的研究 | 第18-19页 |
·本论文的意义和目的 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-24页 |
·实验原料 | 第20页 |
·实验设备 | 第20页 |
·增韧剂的合成方法 | 第20-21页 |
·共混物的制备 | 第21页 |
·力学性能测试 | 第21-22页 |
·冲击性能测试 | 第21页 |
·拉伸性能测试 | 第21-22页 |
·三点弯曲测试 | 第22页 |
·结构表征 | 第22-23页 |
·扫描电子显微镜 | 第22页 |
·透射电子显微镜 | 第22-23页 |
·熔体流动速率测试 | 第23页 |
·动态力学分析 | 第23-24页 |
第三章 结果与讨论 | 第24-39页 |
·PBT对PC/MBS-G-GMA共混物的协同增韧 | 第24-31页 |
·共混物冲击性能 | 第24-25页 |
·共混物冲击断面形态 | 第25页 |
·共混物形态分析 | 第25-26页 |
·断面形貌 | 第26-28页 |
·动态力学分析 | 第28-29页 |
·共混物拉伸性能 | 第29-30页 |
·共混物断裂韧性 | 第30-31页 |
·共混物熔体流动速率 | 第31页 |
·PC对PBT/MBS-G-GMA共混物的协同增韧 | 第31-35页 |
·共混物冲击性能 | 第31-32页 |
·共混物分散相形态 | 第32-33页 |
·共混物动态力学性能 | 第33-34页 |
·共混物拉伸性能 | 第34-35页 |
·共混物弯曲强度及弯曲模量 | 第35页 |
·共混物熔体流动速率 | 第35页 |
·PC的物理老化 | 第35-39页 |
·增韧剂含量对共混物的影响 | 第36-37页 |
·老化温度对共混物影响 | 第37-38页 |
·老化时间对共混物影响 | 第38-39页 |
第四章 结论 | 第39-40页 |
致谢 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
作者简介 | 第44页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第44-45页 |