聚丙烯塔填料的表面接枝聚合研究
一 文献综述 | 第1-24页 |
·塑料塔填料的表面处理 | 第11-17页 |
·物理方法 | 第11-12页 |
·化学方法 | 第12-15页 |
·性能测试 | 第15-16页 |
·填料开发的新近动态 | 第16-17页 |
·聚丙烯的改性进展 | 第17-20页 |
·聚丙烯的常用接枝改性方法 | 第17-18页 |
·聚丙烯接枝物的性能与应用 | 第18-20页 |
·(光还原-热接枝)二步法 | 第20-22页 |
·表面光接枝 | 第20-21页 |
·二步法 | 第21页 |
·应用 | 第21-22页 |
·固相接枝法 | 第22-23页 |
·悬浮固相接枝法 | 第22页 |
·接枝机理 | 第22页 |
·固相接枝改性进展 | 第22-23页 |
·表征 | 第23页 |
·本论文思路的提出 | 第23-24页 |
二 实验部分 | 第24-29页 |
·实验原料及处理 | 第24-25页 |
·基材 | 第24页 |
·引发剂 | 第24页 |
·单体 | 第24页 |
·其他试剂 | 第24-25页 |
·二步法表面接枝聚合实验装置及方法 | 第25-26页 |
·实验装置 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26页 |
·悬浮固相接枝聚合的实验装置及方法 | 第26-27页 |
·实验装置 | 第26-27页 |
·实验方法 | 第27页 |
·均聚物粘均分子量的测定 | 第27-28页 |
·表征 | 第28-29页 |
·水接触角测定 | 第28页 |
·光还原反应产物表征 | 第28页 |
·表面结构测定 | 第28页 |
·表面形态观察 | 第28页 |
·接枝膜厚度测定 | 第28页 |
·晶态结构和热行为 | 第28-29页 |
三 结果与讨论 | 第29-62页 |
·CPP/AA体系二步法表面接枝聚合研究 | 第29-40页 |
·化学原理 | 第29-30页 |
·实验结果与讨论 | 第30-36页 |
·溶剂 | 第30页 |
·光敏剂浓度 | 第30-32页 |
·单体浓度 | 第32页 |
·聚合温度 | 第32-33页 |
·接枝对结晶度的影响 | 第33-36页 |
·表征 | 第36-40页 |
·CPP的表面性能-水接触角 | 第36页 |
·CPP-g-AA的红外表征 | 第36-37页 |
·扫描电镜的观察结果 | 第37-40页 |
·CPP膜悬浮固相接枝从体系研究 | 第40-52页 |
·主要反应原理 | 第40页 |
·实验结果与讨论 | 第40-48页 |
·引发剂(BPO)的不同溶剂 | 第40-41页 |
·引发剂(BPO)溶液的浸泡时间 | 第41-42页 |
·引发剂(BPO)溶液的浸泡温度 | 第42页 |
·引发剂(BPO)浓度 | 第42-43页 |
·单体(AA)浓度 | 第43-44页 |
·反应温度 | 第44页 |
·均聚物分子量的测定 | 第44-45页 |
·接枝和交联对结晶度的影响 | 第45-48页 |
·表征 | 第48-52页 |
·水接触角的测定 | 第48-49页 |
·CPP-g-AA的红外表征 | 第49页 |
·扫描电镜的观察结果 | 第49-51页 |
·厚度变化 | 第51-52页 |
·塔填料悬浮固相接枝AA体系的研究 | 第52-56页 |
·实验结果与讨论 | 第52-55页 |
·反应时间 | 第52-53页 |
·反应温度 | 第53页 |
·单体(AA)浓度 | 第53-54页 |
·填料表面糙化处理 | 第54页 |
·溶胀剂 | 第54页 |
·预热溶胀处理 | 第54-55页 |
·表征 | 第55-56页 |
·水接触角的测定 | 第55页 |
·塔填料PP-g-AA的红外表征 | 第55-56页 |
·预热溶胀处理的塔填料的悬浮固相接枝 | 第56-61页 |
·实验结果与讨论 | 第56-58页 |
·热溶胀温度 | 第56页 |
·热溶胀时间 | 第56-57页 |
·引发剂溶液的浸泡时间 | 第57页 |
·反应温度 | 第57页 |
·反应时间 | 第57-58页 |
·表征 | 第58-61页 |
·水接触角的测定 | 第58-59页 |
·塔填料PP-g-AA的红外表征 | 第59页 |
·扫描电镜的观察结果 | 第59-61页 |
·实验中存在的问题 | 第61-62页 |
四 结论 | 第62-63页 |
五 参考文献 | 第63-67页 |
六 致谢 | 第67-68页 |
七 学术论文 | 第68页 |