热塑性弹性体/PP共混改性及其室内外温差老化性能研究
摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 聚丙烯的结构性能及其应用 | 第10-11页 |
1.3 聚丙烯的改性研究 | 第11-13页 |
1.3.1 化学改性 | 第11-12页 |
1.3.2 物理改性 | 第12-13页 |
1.4 聚丙烯室内外老化研究 | 第13-15页 |
1.4.1 聚丙烯紫外光老化 | 第13-14页 |
1.4.2 聚丙烯热氧老化 | 第14-15页 |
1.4.3 聚丙烯的户外暴晒老化 | 第15页 |
1.5 弹性体增韧聚丙烯 | 第15-17页 |
1.5.1 弹性体概况 | 第15-16页 |
1.5.2 弹性体韧机理 | 第16-17页 |
1.5.2.1 界面空洞理论 | 第16-17页 |
1.5.2.2 多重银纹理论 | 第17页 |
1.5.2.3 银纹一剪切屈服理论 | 第17页 |
1.6 本论文研究目的、特色与内容 | 第17-19页 |
1.6.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.6.2 地域特色 | 第18页 |
1.6.3 研究内容 | 第18-19页 |
第二章 聚丙烯室内外老化及其老化机理研究 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-22页 |
2.2.1 实验原料 | 第19页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第19页 |
2.2.3 标准样条制备 | 第19-20页 |
2.2.4 室内外老化 | 第20-22页 |
2.2.4.1 室内温差老化 | 第20页 |
2.2.4.2 室内紫外光340nm老化 | 第20-21页 |
2.2.4.3 室内紫外光313nm老化 | 第21页 |
2.2.4.4 户外暴晒老化 | 第21-22页 |
2.3 测试与表征 | 第22页 |
2.3.1 力学性能测定 | 第22页 |
2.3.2 微量混合流变测试 | 第22页 |
2.3.3 扫描电镜测试 | 第22页 |
2.3.4 X射线电子能谱测试 | 第22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-30页 |
2.4.1 室内外老化对PP试样力学性能的影响 | 第22-24页 |
2.4.1.1 室内温差老化 | 第22-23页 |
2.4.1.2 室内紫外光老化 | 第23-24页 |
2.4.1.3 户外暴晒老化 | 第24页 |
2.4.2 毛细管流变性能 | 第24-27页 |
2.4.2.1 静态毛细管流变性能 | 第24-26页 |
2.4.2.2 动态毛细管流变性能 | 第26-27页 |
2.4.3 室内外老化前后扫描电镜 | 第27-28页 |
2.4.4 X射线光电子能谱 | 第28-30页 |
2.5 聚丙烯老化规律及简单老化机理 | 第30-31页 |
2.5.1 聚丙烯老化规律 | 第30页 |
2.5.2 聚丙烯的老化主要反应机理 | 第30-31页 |
2.6 小结 | 第31-33页 |
第三章 PP/SBS共混物老化性能研究 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 实验原料 | 第33页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第33页 |
3.2.3 PP/SBS共混物试样的制备 | 第33-34页 |
3.2.4 PP/SBS共混物室内外老化性能研究 | 第34页 |
3.2.4.1 PP/SBS共混物低温试验 | 第34页 |
3.2.4.2 PP/SBS共混物室内老化 | 第34页 |
3.2.4.3 PP/SBS共混物户外暴晒老化 | 第34页 |
3.3 测试与表征 | 第34-35页 |
3.3.1 力学性能的测定 | 第34页 |
3.3.2 冲击强度的测定 | 第34-35页 |
3.3.3 动态热性能测试 | 第35页 |
3.3.4 扫描电镜测试 | 第35页 |
3.3.5 毛细管流变测试 | 第35页 |
3.3.6 X射线粉末衍射测试 | 第35页 |
3.3.7 X射线光电子能谱测试 | 第35页 |
3.4 结果与讨论 | 第35-45页 |
3.4.1 低温冲击性能 | 第35-36页 |
3.4.2 动态热性能分析 | 第36-37页 |
3.4.3 室内外老化力学性能 | 第37-39页 |
3.4.4 室内外老化前后扫描电镜 | 第39-40页 |
3.4.5 毛细管流变性能 | 第40-42页 |
3.4.6 X-射线粉末衍射 | 第42-43页 |
3.4.7 X射线光电子能谱 | 第43-45页 |
3.5 小结 | 第45-47页 |
第四章 PP/SIS共混物老化性能研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 实验原料 | 第47页 |
4.2.2 实验仪器及设备 | 第47页 |
4.2.3 PP/SIS共混物的制备 | 第47页 |
4.2.4 PP/SIS共混物室内外老化性能研究 | 第47-48页 |
4.2.4.1 PP/SIS共混物低温试验 | 第47页 |
4.2.4.2 PP/SIS共混物室内温差老化 | 第47-48页 |
4.2.4.3 PP/SIS共混物室外暴晒老化 | 第48页 |
4.3 测试与表征 | 第48-49页 |
4.3.1 力学性能测定 | 第48页 |
4.3.2 冲击强度测定 | 第48页 |
4.3.3 动态热性能测试 | 第48页 |
4.3.4 扫描电镜测试 | 第48页 |
4.3.5 毛细管流变测试 | 第48页 |
4.3.6 X射线粉末衍射测试 | 第48页 |
4.3.7 X射线光电子能谱测试 | 第48-49页 |
4.4 结果与讨论 | 第49-57页 |
4.4.1 低温冲击性能 | 第49页 |
4.4.2 动态热性能 | 第49-50页 |
4.4.3 室内温差老化力学性能 | 第50-52页 |
4.4.4 室外老化力学性能 | 第52-53页 |
4.4.5 室内外老化前后扫描电镜 | 第53-54页 |
4.4.6 室内外老化前X射线粉末衍射 | 第54页 |
4.4.7 毛细管流变性能 | 第54-56页 |
4.4.8 X射线光电子能谱 | 第56-57页 |
4.5 小结 | 第57-59页 |
第五章 全文总结 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
在读期间论文发表与整理情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |