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丁苯橡胶/纳米CaCO3复合粉末橡胶增韧增强聚丙烯的研究

第一章 文献综述第14-56页
    1.1 概述第14页
    1.2 聚丙烯改性材料的研究现状第14-29页
        1.2.1 聚丙烯的发展概况第14-16页
        1.2.2 聚丙烯增韧改性概述第16-29页
            1.2.2.1 共聚改性第17页
            1.2.2.2 共混、填充、增强改性第17-29页
                1 弹性体或橡胶增韧第17-19页
                2 塑料增韧第19-20页
                3 无机刚性粒子增韧第20-23页
                4 成核剂增韧第23页
                5 多组分共混复合增韧第23-29页
    1.3 增韧机理的研究进展第29-38页
        1.3.1 弹性体增韧机理第29-34页
            1.3.1.1 多重银纹化理论第29页
            1.3.1.2 剪切屈服理论第29-30页
            1.3.1.3 剪切屈服-银纹化理论第30页
            1.3.1.4 逾渗理论第30-32页
            1.3.1.5 损伤竞争理论第32-34页
            1.3.1.6 空洞化理论第34页
        1.3.2 刚性粒子增韧机理第34-37页
            1.3.2.1 有机刚性粒子增韧第34-35页
            1.3.2.2 无机刚性粒子增韧第35-37页
        1.3.3 弹性体非弹性体增韧理论比较第37-38页
    1.4 影响聚丙烯增韧的因素第38-45页
        1.4.1 本征参数第38-44页
            1.4.1.1 聚丙烯/橡胶体系第38-42页
            1.4.1.2 聚丙烯/无机刚性粒子体系第42-44页
        1.4.2 非本征参数第44-45页
    1.5 增韧聚丙烯的结晶行为研究第45-48页
        1.5.1 弹性体对PP结晶行为的影响第45-46页
        1.5.2 无机填料对PP结晶行为的影响第46-47页
        1.5.3 成核剂对PP结晶行为的影响第47-48页
    1.6 本论文的目的/意义第48页
        1.6.1 目的意义第48页
        1.6.2 主要研究内容第48页
    参考文献:第48-56页
第二章 纳米粉末橡胶及丁苯橡胶/nano-CaCO3复合粉末橡胶(RPS)的制备第56-63页
    2.1 前言第56-57页
    2.2 实验部分第57-59页
        2.2.1 实验原料第57页
        2.2.2 实验设备第57-58页
        2.2.3 丁苯弹性纳米粒子(DB-50 ENP)的制备方法第58页
        2.2.4 DB-50 ENP的表征第58页
        2.2.5 丁苯橡胶/纳米CaCO3复合粉末橡胶的制备方法第58-59页
    2.3 结果与讨论第59-62页
        2.3.1 丁苯弹性纳米粒子(DB-50 ENP)的制备-配方与工艺研究第59页
        2.3.2 丁苯弹性纳米粒子(DB-50 ENP)的平均粒径和凝胶含量分析第59-60页
        2.3.3 丁苯橡胶/nano-CaCO3复合粉末橡胶(RPS)的制备-配方与工艺研究第60-61页
        2.3.4 丁苯橡胶/nano-CaCO3复合粉末橡胶(RPS)的形态结构研究第61-62页
    参考文献:第62-63页
第三章 PP/RPS三元复合材料的组成、结构形态与力学性能的关系研究第63-93页
    3.1 前言第63-64页
    3.2 实验部分第64-69页
        3.2.1 原材料和设备第64-65页
        3.2.2 试样制备第65-68页
        3.2.3 力学性能测试第68页
        3.2.4 热变形温度测试:第68页
        3.2.5 微观形貌观察第68-69页
        3.2.6 分子量及其分布测定第69页
        3.2.7 动态力学性能测试第69页
    3.3 结果与讨论第69-88页
        3.3.1 RPS复合粉末橡胶对PP的协同增韧作用研究第69-74页
        3.3.2 RPS复合粉末橡胶对PP的增韧、增强、耐热改性的研究第74-80页
        3.3.3 RPS对不同熔融指数PP力学性能和耐热性的影响研究第80-85页
        3.3.4 PP/RPS三元复合材料的动态力学性能研究第85-88页
    3.4 结论第88-89页
    参考文献:第89-93页
第四章 PP/RPS三元复合材料的结晶行为和流变行为研究第93-123页
    4.1 前言第93-94页
    4.2 实验部分第94-96页
        4.2.1 原材料第94页
        4.2.2 仪器设备第94页
        4.2.3 实验配方第94-95页
        4.2.4 结晶行为分析第95-96页
        4.2.5 流变性能测试第96页
    4.3 结果与讨论第96-120页
        4.3.1 RPS对PP球晶尺寸的影响第96-97页
        4.3.2 RPS对PP结晶结构的影响第97-98页
        4.3.3 PP/RPS三元复合材料的结晶性能研究第98-117页
            4.3.3.1 RPS复合粉末橡胶对PP结晶温度和结晶度的影响第98-103页
            4.3.3.2 PP/RPS体系的结晶动力学研究第103-117页
        4.3.4 PP/RPS三元复合材料的动态流变性能研究第117-120页
    4.4 结论第120-121页
    参考文献:第121-123页
第五章 PP/RPS三元体系的逾渗增韧机理第123-136页
    5.1 前言第123-124页
    5.2 实验部分第124-127页
        5.2.1 原材料第124-125页
        5.2.2 仪器设备第125页
        5.2.3 实验配方第125-126页
        5.2.4 数据处理第126-127页
        5.2.5 性能测试第127页
        5.2.6 扫描电镜(SEM)观察第127页
        5.2.7 平均粒径分析第127页
    5.3 结果与讨论第127-133页
        5.3.1 冲击韧性第127-128页
        5.3.2 PP/RPS三元复合材料的逾渗转变第128-133页
            5.3.2.1 临界基体层厚度Tc的测定第128-131页
            5.3.2.2 增韧机理讨论第131-133页
    5.4 结论第133-134页
    参考文献:第134-136页
致谢第136-137页
攻博期间发表的学术论文目录第137页

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