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含有高度取向带状结构聚合物共混材料的制备及其性能

致谢第5-6页
摘要第6-8页
abstract第8-10页
1. 绪论第21-23页
    1.1 研究背景与意义第21页
    1.2 论文的研究框架第21-23页
2. 文献综述第23-41页
    2.1 引言第23页
    2.2 聚合物共混概况第23-29页
        2.2.1 聚合物共混的方法第23-24页
            2.2.1.1 物理共混第23页
            2.2.1.2 反应共混第23-24页
        2.2.2 聚合物共混物的相形态第24页
        2.2.3 聚合物加工过程中的相形态演变第24-29页
            2.2.3.1 液滴在流场中的演变过程第24-25页
            2.2.3.2 液滴在流场中的变形和回复第25-26页
            2.2.3.3 液滴在流场中的破裂第26-27页
            2.2.3.4 液滴在流场中的聚并第27-28页
            2.2.3.5 相容剂对液滴形变的影响第28-29页
    2.3 原位微纤共混物第29-33页
        2.3.1 原位微纤共混物的制备第30页
        2.3.2 原位微纤共混物的形成机理第30-31页
        2.3.3 影响原位微纤共混物相形态的因素第31-33页
            2.3.3.1 相界面作用力第31页
            2.3.3.2 组分比第31-32页
            2.3.3.3 粘度比第32页
            2.3.3.4 拉伸比第32页
            2.3.3.5 相容剂第32-33页
        2.3.4 原位微纤共混的性能第33页
            2.3.4.1 机械增强第33页
            2.3.4.2 导电性能第33页
    2.4 层状共混物第33-40页
        2.4.1 层状膜的制备第34-36页
            2.4.1.1 微纳层共挤出法第34-35页
            2.4.1.2 自组装法第35-36页
            2.4.1.3 层压法第36页
            2.4.1.4 其他方法第36页
        2.4.2 层状聚合物膜的性能第36-40页
            2.4.2.1 气体阻隔第36-37页
            2.4.2.2 机械增强第37-38页
            2.4.2.3 导电性能第38页
            2.4.2.4 光学特性第38-39页
            2.4.2.5 形状记忆第39-40页
    2.5 研究目标与策略第40-41页
3. 挤出制备含有高度取向带状结构的聚合物共混膜第41-58页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验方法第41-43页
        3.2.1 实验原料第41-42页
        3.2.2 挤出过程第42页
        3.2.3 测试与表征第42-43页
            3.2.3.1 流变特性第43页
            3.2.3.2 共混物的形态结构第43页
            3.2.3.3 机械性能第43页
            3.2.3.4 差热扫描(DSC)第43页
    3.3 结果与讨论第43-57页
        3.3.1 流变结果第44-45页
        3.3.2 形态演变过程第45-48页
        3.3.3 滚轮转速的影响第48-51页
        3.3.4 粘度比的影响第51-56页
        3.3.5 分散相含量的影响第56-57页
    3.4 结论第57-58页
4. 相容剂对聚合物共混物中带状结构形成的影响第58-82页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验方法第58-62页
        4.2.1 原料第58-59页
        4.2.2 P(St-co-TMI)的合成第59-60页
        4.2.3 PS-g-PA6的合成第60-61页
        4.2.4 挤出过程第61页
        4.2.5 表征与测试第61-62页
            4.2.5.1 FTIR分析第61-62页
            4.2.5.2 凝胶渗透色谱(GPC)第62页
            4.2.5.3 共混物的形态结构第62页
    4.3 实验结果与讨论第62-81页
        4.3.1 P(St-co-TMI)的特征第62-64页
            4.3.1.1 TMI的含量第62-63页
            4.3.1.2 分子量第63-64页
        4.3.2 PS-g-PA6的合成表征第64-65页
            4.3.2.1 PS-g-PA6的组成第64-65页
        4.3.3 相容剂对拉伸流场中分散相形变的影响第65-81页
    4.4 结论第81-82页
5. 静态热处理下带状共混物的相形态演变第82-93页
    5.1 引言第82页
    5.2 实验方法第82-84页
        5.2.1 原料第82页
        5.2.2 静态热处理第82-83页
        5.2.3 表征第83-84页
            5.2.3.1 差示扫描量热法(DSC)第83页
            5.2.3.2 流变特性第83页
            5.2.3.3 扫描电镜第83页
            5.2.3.4 连续度第83-84页
    5.3 实验结果与讨论第84-92页
        5.3.1 流变特性第84页
        5.3.2 温度的影响第84-88页
        5.3.3 制备过程中拉伸速度的影响第88-89页
        5.3.4 组分比例的影响第89-92页
    5.4 结论第92-93页
6. 含有带状结构共混物的发泡行为及其力学性能第93-121页
    6.1 引言第93-94页
    6.2 实验方法第94-97页
        6.2.1 原料第94-95页
        6.2.2 发泡片材的热压成型第95页
        6.2.3 发泡过程第95页
        6.2.4 测试与表征第95-97页
            6.2.4.1 扫描电镜第95页
            6.2.4.2 透射电镜第95页
            6.2.4.3 泡孔直径第95-96页
            6.2.4.4 表观密度及发泡倍率第96页
            6.2.4.5 泡孔密度第96-97页
            6.2.4.6 流变测试第97页
            6.2.4.7 压缩性能第97页
            6.2.4.8 弯曲性能第97页
            6.2.4.9 拉伸性能第97页
    6.3 实验结果与讨论第97-119页
        6.3.1 球状分散相对共混物发泡的影响第97-114页
            6.3.1.1 分散相含量的影响第97-100页
            6.3.1.2 相容剂的影响第100-105页
            6.3.1.3 带状分散相对共混物发泡的影响第105-114页
        6.3.2 不同结构共混物发泡材料的力学性能第114-119页
            6.3.2.1 压缩性能第114-118页
            6.3.2.2 弯曲性能第118-119页
    6.4 结论第119-121页
7. 高度取向带状结构的光学性能第121-139页
    7.1 引言第121-123页
    7.2 实验方法第123-124页
        7.2.1 原料第123页
        7.2.2 挤出实验第123页
        7.2.3 表征与测试第123-124页
            7.2.3.1 反射曲线与透射曲线第123-124页
            7.2.3.2 形貌测试第124页
    7.3 实验结果与讨论第124-138页
        7.3.1 理论计算第124-128页
            7.3.1.1 单层薄膜干涉第124-126页
            7.3.1.2 交替层状膜的干涉第126-128页
        7.3.2 PS/PP膜的形貌第128-131页
        7.3.3 结构色效应第131-135页
        7.3.4 偏振效应第135-136页
        7.3.5 Chatoyancy效应第136-138页
    7.4 结论第138-139页
8. 结论与展望第139-142页
    8.1 结论第139-141页
    8.2 展望第141-142页
参考文献第142-163页
攻读博士学位期间主要研究成果第163页

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