摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-30页 |
·尼龙概述 | 第11-12页 |
·无机物填充及纳米改性尼龙 | 第12-15页 |
·尼龙的扩链反应改性 | 第15-16页 |
·尼龙二元共混增韧改性 | 第16-20页 |
·改性剂聚丙烯接枝物研究进展 | 第17-19页 |
·尼龙与各种聚合物改性剂共混改性 | 第19-20页 |
·添加增容剂的尼龙增韧改性 | 第20-28页 |
·增容剂的反应挤出方法研究进展 | 第20-23页 |
·非反应性增容剂 | 第23-24页 |
·反应性增容剂 | 第24-27页 |
·其它类型的增容剂 | 第27-28页 |
·尼龙改性产品发展前景 | 第28-30页 |
2 实验部分 | 第30-37页 |
·主要原料和试剂 | 第30页 |
·实验设备和仪器 | 第30-32页 |
·PPR—g—MAH产品的制备 | 第32页 |
·增容剂 PE—g—MAH的制备 | 第32页 |
·接枝产物表征方法 | 第32-34页 |
·标准溶液的配制与标定 | 第32-33页 |
·接枝率和接枝效率的测定 | 第33-34页 |
·熔体流动速率测定 | 第34页 |
·红外光谱测试 | 第34页 |
·DSC测试 | 第34页 |
·WAXD测试 | 第34页 |
·共混物的制备 | 第34-35页 |
·共混物的表征方法 | 第35-37页 |
·相容性测试 | 第35页 |
·SEM测试 | 第35页 |
·吸水性测试 | 第35页 |
·力学性能测试 | 第35-36页 |
·结晶动力学实验 | 第36-37页 |
3 结果与讨论 | 第37-76页 |
·反应挤出方法制备 PPR—g—MAH | 第37-45页 |
·接枝反应单体和引发剂的选择 | 第37-38页 |
·引发剂用量 | 第38-39页 |
·马来酸酐用量 | 第39-41页 |
·螺杆转速和反应区温度 | 第41-42页 |
·加入 PP粉料 | 第42页 |
·红外光谱分析 | 第42-43页 |
·DSC分析 | 第43-44页 |
·WAXD分析 | 第44-45页 |
·PA66/PPR—g—MAH共混物结构及性能 | 第45-51页 |
·加工性 | 第45页 |
·相容性 | 第45-46页 |
·PA66/PPR—g—MAH与PA66/PP—g—MAH共混物力学性能对比 | 第46-49页 |
·接枝率对 PA66/PPR—g—MAH共混物的影响 | 第49-50页 |
·不同接枝率 PPR—g—MAH用量影响 | 第50-51页 |
·形态分析 | 第51页 |
·反应挤出方法制备增容剂PE—g—MAH | 第51-53页 |
·增容剂 PE—g—MAH配方及工艺流程 | 第51-52页 |
·增容剂 PE—g—MAH的表征 | 第52-53页 |
·PE—g—MAH增容 PA66/PE共混物研究 | 第53-59页 |
·加工性 | 第53-54页 |
·相容性 | 第54-55页 |
·形态分析 | 第55-56页 |
·吸水性 | 第56-57页 |
·拉伸性能 | 第57-58页 |
·冲击性能 | 第58-59页 |
·PE—g—MAH增容 PA66/EVA共混物研究 | 第59-61页 |
·加工性 | 第59页 |
·相容性 | 第59页 |
·吸水性 | 第59-60页 |
·拉伸性能 | 第60页 |
·冲击性能 | 第60-61页 |
·PE—g—MAH增容 PA66/POE共混物研究 | 第61-70页 |
·加工性 | 第62页 |
·相容性 | 第62页 |
·形态分析 | 第62-63页 |
·吸水性 | 第63-64页 |
·增容剂用量对拉伸性能的影响 | 第64-65页 |
·增容剂用量对冲击性能的影响 | 第65-66页 |
·POE用量对拉伸性能的影响 | 第66-67页 |
·POE用量对冲击性能的影响 | 第67-68页 |
·PE—g—MAH增容不同PA66共混物的比较 | 第68-70页 |
·PA66/POE/PE—g—MAH非等温结晶动力学研究 | 第70-76页 |
·共混物中PA66结晶行为 | 第70-72页 |
·Avrami方程处理结晶过程 | 第72-73页 |
·莫志深法处理结晶过程 | 第73-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |