摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-23页 |
·引言 | 第10页 |
·弹性体增韧聚合物研究进展 | 第10-11页 |
·无机纳米粒子增韧聚合物研究进展 | 第11-14页 |
·纳米粒子及其改性 | 第11-12页 |
·无机纳米粒子增韧聚合物 | 第12-14页 |
·无机刚性粒子/弹性体协同增韧聚合物 | 第14-15页 |
·聚苯硫醚的增韧改性 | 第15-18页 |
·弹性体增韧PPS | 第16页 |
·聚合物合金 | 第16-17页 |
·纳米粒子增韧 | 第17-18页 |
·本论文的目的和内容 | 第18-20页 |
·研究目的 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-23页 |
第二章 直接共混复合体系的性能研究 | 第23-32页 |
·实验部分 | 第23-24页 |
·主要原料 | 第23页 |
·主要仪器与设备 | 第23页 |
·试样制备 | 第23-24页 |
·性能测试与表征 | 第24页 |
·电子显微镜分析(SEM) | 第24页 |
·力学性能测试 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-30页 |
·PPS/SiO_2复合体系的力学性能研究 | 第24-26页 |
·PPS/LDPE/SiO_2共混体系的力学性能 | 第26-29页 |
·冲击性能和断裂伸长率 | 第27-28页 |
·拉伸性能和弯曲性能 | 第28-29页 |
·SiO_2和LDPE增韧增强 PPS机理的讨论 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-32页 |
第三章 LDPE溶液包覆/接枝改性SiO_2填充PPS的研究 | 第32-45页 |
·实验部分 | 第32-34页 |
·主要原料 | 第32页 |
·主要仪器与设备 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-34页 |
·纳米粒子溶液接枝改性 | 第32-33页 |
·SiO_2纳米粒子溶液包覆改性 | 第33页 |
·复合材料的配比 | 第33页 |
·复合材料制备流程 | 第33-34页 |
·性能测试与表征 | 第34页 |
·电子显微镜分析(SEM) | 第34页 |
·力学性能测试 | 第34页 |
·红外分析 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-43页 |
·LDPE溶液接枝改性SiO_2的红外分析 | 第34-38页 |
·PPS复合材料的力学性能分析 | 第38-40页 |
·PPS复合材料的微观分析 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-45页 |
第四章 LDPE熔融接枝改性SiO_2填充 PPS的研究 | 第45-71页 |
·实验部分 | 第46-49页 |
·主要原料 | 第46页 |
·主要仪器与设备 | 第46-47页 |
·纳米粒子的表面改性 | 第47页 |
·偶联剂改性 | 第47页 |
·熔融接枝改性 | 第47页 |
·复合材料的配比与制备 | 第47-49页 |
·复合材料的配比 | 第47-48页 |
·复合粒料制备流程 | 第48-49页 |
·性能测试与表征 | 第49页 |
·电子显微镜分析(SEM) | 第49页 |
·力学性能测试 | 第49页 |
·傅立叶红外(FTIR)分析 | 第49页 |
·偏光显微镜分析(PLM) | 第49页 |
·差示扫描量热分析(DSC) | 第49页 |
·热失重分析(TGA) | 第49页 |
·实验结果与讨论 | 第49-68页 |
·红外分析 | 第51-52页 |
·LDPE熔体接枝SiO_2改性 PPS力学性能分析 | 第52-63页 |
·复合材料力学性能 | 第52-55页 |
·断面 SEM形貌分析 | 第55-59页 |
·偶联剂用量对力学性能的影响 | 第59-61页 |
·引发剂用量与种类对力学性能的影响 | 第61-63页 |
·PPS复合材料的结晶性能 | 第63-67页 |
·复合体系的结晶与熔融特性 | 第64-65页 |
·复合体系的结晶结构 | 第65-67页 |
·复合材料的热性能 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
第五章 全文总结及展望 | 第71-73页 |
·论文总结 | 第71-72页 |
·进一步工作的设想 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及工作 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |