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尼龙1010/热塑性聚氨酯弹性体共混体系的研究

第一章 绪言第11-40页
    1.1 聚合物共混第11-15页
        1.1.1 聚合物共混的研究背景第11-12页
        1.1.2 聚合物共混的研究目的第12-13页
        1.1.3 聚合物共混体系的相容性第13页
        1.1.4 聚合物共混体系的增容方法第13-15页
    1.2 TPU 在聚合物共混体系中的应用第15-20页
        1.2.1 TPU/PVC 共混体系第16-17页
        1.2.2 TPU/POM 共混体系第17-18页
        1.2.3 TPU/PC 共混体系第18页
        1.2.4 TPU/ABS 共混体系第18-19页
        1.2.5 TPU 的其它共混体系第19-20页
    1.3 PA 树脂的增韧研究第20-23页
        1.3.1 PA 与聚烯烃、烯烃共聚物、弹性体等共混第20-22页
        1.3.2 PA 与无机刚性粒子共混第22-23页
    1.4 橡胶增韧机理第23-29页
        1.4.1 Merz 的微裂纹理论( Micmcrack Theory )第23-24页
        1.4.2 多重银纹理论( Multiple Crazing Theory )第24-25页
        1.4.3 剪切屈服理论( Shear Yielding Theory )第25-26页
        1.4.4 剪切带和银纹共存理论( Crazing with Shear Yielding )第26页
        1.4.5 空穴化理论( Cavitation Theory )第26-27页
        1.4.6 逾渗理论( Percolation Model )第27页
        1.4.7 多重裂延理论(Multi-layer Crack Extension)第27-29页
    1.5 影响橡胶增韧塑料抗冲强度因素第29-35页
        1.5.1 树脂基体特性的影响第29-30页
        1.5.2 橡胶相的影响第30-33页
        1.5.3 橡胶相与基体树脂之间粘合力的影响第33-35页
    1.6 本论文研究的目的第35-40页
第二章 实验部分第40-50页
    2.1 原材料第40-41页
    2.2 实验方法第41-45页
        2.2.1 分子量和分子量分布的表征第41页
        2.2.2 红外光谱(FTIR)第41-42页
        2.2.3 示差扫描量热法(DSC)第42-43页
        2.2.4 动态力学性能测试(DMA)第43页
        2.2.5 小角 X-ray 散射的测试(SAXS)第43页
        2.2.6 流变性能的测试第43-44页
        2.2.7 拉伸性能的测试第44页
        2.2.8 弯曲性能的测试第44页
        2.2.9 缺口冲击强度的测试第44-45页
        2.2.10 相结构和冲击断面的表征第45页
    2.3 PA1010/聚醚多嵌段共聚物的合成与表征第45-48页
        2.3.1 PA1010/聚醚多嵌段共聚物的合成第45-46页
        2.3.2 PA1010/聚醚多嵌段共聚物的表征第46-48页
    2.4 PA1010/TPU 共混物的制备第48-49页
        2.4.1 PA1010/邵氏硬度为85 聚醚型 TPU 二元共混物的制备第48页
        2.4.2 PA1010/邵氏硬度为85 聚醚型 TPU 三元共混物的制备第48页
        2.4.3 PA1010/不同硬度的聚酯型 TPU 二元共混物的制备第48-49页
        2.4.4 PA1010/邵氏硬度为85 聚酯型 TPU 二元共混物的制备第49页
    2.5 小结第49-50页
第三章 PA1010/TPU 共混体系的力学性能研究第50-74页
    3.1 PA1010/TPU 共混体系的力学性能第50-59页
        3.1.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系的力学性能第50-56页
            3.1.1.1 不同聚醚型TPU 含量对二元共混物力学性能的影响第50-53页
            3.1.1.2 不同增容剂含量对三元共混物力学性能的影响第53-56页
        3.1.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系的力学性能第56-59页
            3.1.2.1 不同硬度 TPU 对二元共混物力学性能的影响第56-57页
            3.1.2.2 不同 TPU 含量对二元共混物力学性能的影响第57-59页
    3.2 PA1010/TPU 共混体系的相结构第59-64页
        3.2.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系的相结构第60-62页
        3.2.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系的相结构第62-64页
    3.3 PA1010/TPU 共混体系的增韧机理第64-72页
    3.4 小结第72-74页
第四章 PA1010/TPU 共混体系的相互作用和相容性第74-99页
    4.1 PA1010/TPU 共混体系的相互作用第74-81页
        4.1.1 分子结构第74-75页
        4.1.2 相互作用第75-77页
        4.1.3 红外光谱第77-81页
            4.1.3.1 PA1010/聚醚型TPU 共混体系第77-79页
            4.1.3.2 PA1010/聚酯型TPU 共混体系第79-81页
    4.2 PA1010/TPU 共混体系的流变性能第81-87页
        4.2.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系第81-84页
        4.2.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系第84-87页
    4.3 PA1010/TPU 共混体系的动态力学分析第87-92页
        4.3.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系第87-90页
        4.3.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系第90-92页
    4.4 PA1010/TPU 共混体系的相容性第92-97页
        4.4.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系第92-95页
        4.4.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系第95-97页
    4.5 小结第97-99页
第五章 PA1010/TPU 共混体系的结晶与熔融行为第99-127页
    5.1 PA1010/TPU 共混体系的结晶动力学第99-115页
        5.1.1 PA1010/TPU 共混体系的等温结晶动力学第99-109页
            5.1.1.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系第103-106页
            5.1.1.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系第106-109页
        5.1.2 PA1010/TPU 共混体系的非等温结晶动力学第109-115页
            5.1.2.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系第112-113页
            5.1.2.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系第113-115页
    5.2 PA1010/TPU 共混体系的结晶行为第115-117页
        5.2.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系第115-116页
        5.2.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系第116-117页
    5.3 PA1010/TPU 共混体系的熔融行为第117-123页
        5.3.1 PA1010/聚醚型 TPU 共混体系第117-120页
            5.3.1.1 降温速率对熔融双峰的影响第118-119页
            5.3.1.2 TPU 含量对熔融双峰的影响第119-120页
        5.3.2 PA1010/聚酯型 TPU 共混体系第120-123页
            5.3.2.1 结晶温度对熔融双峰的影响第120-121页
            5.3.2.2 降温速率对熔融双峰的影响第121-122页
            5.3.2.3 TPU 含量对熔融双峰的影响第122-123页
    5.4 小结第123-127页
第六章 结论第127-129页
致谢第129-130页
作者简历第130-131页
学术成果第131-140页

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