首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

SAN-g-MAH共聚物增容PC/AES共混物结构与性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 聚合物的共混改性第10-13页
        1.2.1 聚合物共混改性简介第10-11页
        1.2.2 聚合物共混改性的方法第11-12页
        1.2.3 聚合物共混改性的界面层理论第12-13页
    1.3 聚合物之间的相容性第13-16页
        1.3.1 聚合物间相容性的判断第13-14页
        1.3.2 影响聚合物间相容性的因素第14-15页
        1.3.3 提高相容性的方法第15-16页
    1.4 增容剂的种类及作用机理第16-18页
    1.5 PC/AES共混改性的研究现状及进展第18-19页
    1.6 本课题的研究目的、意义及内容第19-21页
        1.6.1 研究目的及意义第19-20页
        1.6.2 研究内容第20-21页
第2章 SAN-g-MAH增容PC/AES共混物的相形态与界面特性研究第21-37页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 实验原料第21-22页
        2.2.2 仪器及设备第22页
        2.2.3 共混物制备第22-23页
        2.2.4 PC/AES合金的测试与表征第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-35页
        2.3.1 SAN-g-MAH增容PC/AES共混物红外光谱分析第24-25页
        2.3.2 SEM分析第25-27页
        2.3.3 SAXS分析第27-31页
        2.3.4 DSC分析第31-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 SAN-g-MAH增容PC/AES共混物的力学性能、耐热性能及流变特性研究第37-44页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 实验原料第37页
        3.2.2 仪器及设备第37-38页
        3.2.3 试样制备第38页
        3.2.4 测试与表征第38页
    3.3 结果与讨论第38-43页
        3.3.1 增容剂SAN-g-MAH的含量对PC/AES共混物拉伸强度影响第38-39页
        3.3.2 增容剂SAN-g-MAH的含量对PC/AES共混物弯曲强度影响第39-40页
        3.3.3 增容剂SAN-g-MAH的含量对PC/AES共混物冲击强度影响第40-41页
        3.3.4 增容剂SAN-g-MAH的含量对PC/AES共混物维卡软化点影响第41-42页
        3.3.5 增容剂SAN-g-MAH的含量对PC/AES共混物流变行为的影响第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 退火诱导SAN-g-MAH增容PC/AES共混物微观形态的变化第44-52页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 实验原料第44-45页
        4.2.2 仪器及设备第45页
        4.2.3 试样的制备第45页
        4.2.4 测试与表征第45页
    4.3 结果与讨论第45-50页
        4.3.1 退火时间对SAN-g-MAH增容PC/AES共混物微观形态的影响第45-48页
        4.3.2 退火温度对SAN-g-MAH增容PC/AES共混物微观形态的影响第48-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 总结与展望第52-53页
参考文献第53-58页
致谢第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:基于视觉手势识别的机械手操控系统的研究
下一篇:基于STM32F103的无主机通信系统的设计