摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
物理量名称及符号表 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
·本课题的研究背景和研究意义 | 第13-14页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·研究意义 | 第14页 |
·热塑性聚氨酯弹性体(TPU)概述 | 第14-21页 |
·TPU共混合金的研究进展 | 第15-19页 |
·TPU/聚酰胺PA共混合金 | 第15-16页 |
·TPU/PVC共混合金 | 第16-17页 |
·TPU/POM共混合金 | 第17页 |
·TPU/通用塑料的共混合金 | 第17-18页 |
·TPU与聚碳酸酯(PC)的共混合金 | 第18页 |
·TPU与橡胶类共混合金 | 第18-19页 |
·无机填料对TPU的改性 | 第19页 |
·热塑性聚氨酯(TPU)的发展趋势 | 第19-21页 |
·本论文的主要研究内容 | 第21-22页 |
·本论文要求的技术指标和拟达到的技术指标 | 第22页 |
·本论文研究及实验方案的可行性论证 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-24页 |
第二章 聚合物改性工艺及相容性的基本理论 | 第24-40页 |
·聚合物改性工艺综述 | 第24-28页 |
·聚合物的化学改性工艺 | 第24-26页 |
·聚合物的共混改性 | 第26-27页 |
·聚合物填充改性和纤维增强复合改性 | 第27页 |
·表面改性 | 第27-28页 |
·共混聚合物相容性基本原理 | 第28-37页 |
·聚合物之间的相容性条件 | 第28-29页 |
·聚合物共混物的相容性理论 | 第29-35页 |
·聚合物相容性的热力学理论 | 第29-31页 |
·聚合物之间相容性的判据 | 第31-35页 |
·聚合物共混体系的相分离机理 | 第35-36页 |
·聚合物之间相容性的表征方法 | 第36-37页 |
·共混改TPU/PA6合金的技术关键及增容措施 | 第37-38页 |
·共混改性TPU/PA6合金的技术关键 | 第37页 |
·聚合物共混体系增容措施 | 第37-38页 |
·导电和抗静电塑料制品的导电和抗静电原理 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 共混改性TPU/PA6合金的配方设计及相容剂的合成工艺 | 第40-45页 |
·配方设计目标 | 第40页 |
·配方设计方案 | 第40-42页 |
·相容剂EVA-g-MAH的合成工艺 | 第42-43页 |
·TPU/PA6共混合金的制备工艺 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 实验研究 | 第45-72页 |
·实验设备 | 第45页 |
·实验原材料和配方 | 第45-46页 |
·实验原材料 | 第45-46页 |
·实验配方 | 第46页 |
·实验内容 | 第46-55页 |
·相容剂EVA-g-MAH接枝共聚合成 | 第46-47页 |
·红外光谱法(IR)测试 | 第47页 |
·EVA-g-MAH接枝率的测定 | 第47-48页 |
·TPU和PA6的熔融共混 | 第48-49页 |
·TPU/PA6共混合金力学性能测试 | 第49-52页 |
·差式扫描量热法(DSC)测试 | 第52-53页 |
·扫描显微镜(SEM)测试 | 第53页 |
·抗静电TPU/PA6共混合金的制备 | 第53-55页 |
·TPU/PA6共混合金体积电阻率的测定 | 第53-54页 |
·抗静电TPU/PA6合金力学性能的测定 | 第54-55页 |
·实验结果与分析 | 第55-70页 |
·EVA-g-MAH接枝率的测定与分析 | 第55-56页 |
·自制相容剂EVA-g-MAH对TPU/PA6共混合金性能的影响 | 第56-58页 |
·HDPE-g-MAH对TPU/PA6共混合金性能的影响 | 第58-62页 |
·POE-g-MAH对TPU/PA6共混合金性能的影响 | 第62-64页 |
·丁腈胶对TPU/PA6共混合金性能的影响 | 第64-65页 |
·PP-g-MAH对TPU/PA6共混合金性能的影响 | 第65-66页 |
·不同相容剂对TPU/PA6共混合金性能影响的比较 | 第66-68页 |
·TPU/PA6共混合金的抗静电能力的分析以及力学性能的分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |