摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 PET概述 | 第14-17页 |
1.1.1 PET工程塑料发展概况 | 第14-15页 |
1.1.2 PET工程塑料的改性 | 第15-16页 |
1.1.3 PET工程塑料的改性趋势 | 第16-17页 |
1.1.4 PET工程塑料的应用 | 第17页 |
1.2 MMT概述 | 第17-23页 |
1.2.1 MMT的结构 | 第17-19页 |
1.2.2 MMT的提纯 | 第19-20页 |
1.2.3 MMT的改性 | 第20-23页 |
1.3 PET抗静电剂 | 第23-27页 |
1.3.1 抗静电改性方法 | 第24页 |
1.3.2 PET用抗静电剂的种类 | 第24-27页 |
1.4 PET复合材料结晶行为研究进展 | 第27-31页 |
1.4.1 高分子结构与结晶的能力 | 第27-28页 |
1.4.2 描述等温结晶过程的Avrami关系 | 第28-30页 |
1.4.3 PET复合材料结晶行为研究进展 | 第30-31页 |
1.5 本课题的研究目的、内容及创新性 | 第31-33页 |
第二章 抗静电PET复合材料的制备及形态结构研究 | 第33-40页 |
2.1 前言 | 第33页 |
2.2 实验部分 | 第33-36页 |
2.2.1 实验条件 | 第33-35页 |
2.2.2 实验原理 | 第35-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-39页 |
2.3.1 PET复合材料断面分析 | 第36页 |
2.3.2 改性MMT和抗静电剂对PET复合材料分散的影响 | 第36-38页 |
2.3.3 不同加入量MMT在PET中分散的变化 | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 抗静电PET复合材料的抗静电性能研究 | 第40-48页 |
3.1 前言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 实验条件 | 第40页 |
3.2.2 实验原理 | 第40-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-46页 |
3.3.1 未改性MMT对PET表面比电阻的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 改性MMT对PET表面比电阻的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 未改性MMT和抗静电剂对PET表面比电阻的影响 | 第44页 |
3.3.4 改性MMT和抗静电剂对PET表面比电阻的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 改性MMT、MMT、抗静电剂对PET表面比电阻的不同影响 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 抗静电PET/MMT复合材料的结晶行为研究 | 第48-63页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 实验方法 | 第48页 |
4.2.2 实验原理 | 第48-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-61页 |
4.3.1 DSC谱线分析 | 第50页 |
4.3.2 DSC分析结晶速率 | 第50-51页 |
4.2.3 抗静电剂对PET复合材料的影响 | 第51-54页 |
4.3.4 MMT含量对PET结晶的影响 | 第54-56页 |
4.3.5 改性MMT含量对PET结晶的影响 | 第56-58页 |
4.3.6 相同加入量的MMT和改性MMT对PET结晶影响的差别 | 第58-59页 |
4.3.7 综合分析MMT、改性MMT、抗静电剂对PET结晶的影响 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 XRD研究抗静电PET/MMT复合材料结晶行为 | 第63-74页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 实验部分 | 第63-64页 |
5.2.1 实验方法 | 第63页 |
5.2.2 实验原理 | 第63-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-73页 |
5.3.1 排除PET复合材料的XRD衍射干扰峰 | 第64-67页 |
5.3.2 MMT和改性MMT的不同衍射图对比 | 第67页 |
5.3.3 改性MMT和未改性MMT对PET结晶的影响 | 第67-69页 |
5.3.4 抗静电剂对PET结晶的影响 | 第69-70页 |
5.3.5 抗静电剂加入量对PET结晶的影响 | 第70-72页 |
5.3.6 MMT加入量对PET结晶的影响 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |