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PBT/PC共混体系的增韧

摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第一章 文献综述第8-22页
   ·高分子聚合物的共混改性第8-12页
     ·高分子共混物的加工性能第8页
     ·挤出的一般性描述第8-9页
     ·注射成型的一般性描述第9-10页
     ·共混物的增容第10-12页
   ·增韧机理第12-14页
     ·橡胶增韧塑料第12-13页
     ·基体的屈服机理第13页
     ·橡胶粒子的屈服形式第13-14页
     ·微观形态的观察第14页
     ·染色技术第14页
   ·MBS核壳结构聚合物第14-15页
     ·基本制备方法第14-15页
   ·乳液聚合第15-17页
     ·乳液聚合的介绍第15-16页
     ·乳液聚合的一般特征第16-17页
     ·乳液聚合的基本原理第17页
   ·PBT、PC及其共混物的研究第17-20页
     ·对PBT的介绍第17-18页
     ·对PC的介绍第18页
     ·PBT/PC共混物的研究第18-20页
     ·PBT/PC/MBS三元共混物第20页
   ·本论文的目的及意义第20-22页
第二章 PC对PBT/MBS-g-GMA共混物的协同增韧作用第22-31页
   ·前言第22页
   ·实验部分第22-25页
     ·原料介绍第22-23页
     ·实验仪器第23页
     ·MBS-g-GMA的制备第23-24页
     ·反应共混与注射成型第24页
     ·力学测试第24页
     ·形态观察第24-25页
     ·红外光谱测试第25页
   ·结果与讨论第25-31页
     ·分散相形态第25-26页
     ·力学性能第26-28页
     ·包裹结构第28页
     ·相界面分析第28-29页
     ·断裂形态第29-31页
第三章 核壳比对MBS-g-GMA增韧PBT/PC共混物性能的影响第31-43页
   ·前言第31页
   ·实验部分第31-34页
     ·原料介绍第31-32页
     ·实验仪器第32页
     ·反应性核壳粒子的制备第32-33页
     ·粒子尺寸和接枝度的测试第33页
     ·共混及成型过程第33-34页
     ·力学性能测试第34页
     ·形态观察第34页
     ·DMA测试第34页
   ·结果与讨论第34-43页
     ·RCS粒子的性能第34-36页
     ·分散相形态第36-38页
     ·力学性能第38页
     ·增韧机理第38-41页
     ·DMA分析第41-43页
第四章 壳层组成对核壳粒子增韧PBT/PC共混物性能的影响第43-52页
   ·前言第43页
   ·实验部分第43-45页
     ·原料介绍第43页
     ·实验设备第43-44页
     ·实验材料第44页
     ·反应性核壳粒子的制备第44页
     ·反应共混及成型过程第44页
     ·粒径和接枝度的测试第44页
     ·DMA和DSC测试第44-45页
     ·形态观察第45页
     ·力学性能测试第45页
   ·结果与讨论第45-52页
     ·PC的形态第45-46页
     ·DMA与DSC分析第46-47页
     ·分散形态第47-48页
     ·冲击强度第48-49页
     ·断裂机理第49-52页
致谢第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-60页
作者简介第60页
攻读硕士学位期间研究成果第60-61页

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