摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-32页 |
1.1 透明聚丙烯性能、应用及国内外现状 | 第11-12页 |
1.2 成核剂的分类 | 第12-17页 |
1.2.1 α晶型成核剂 | 第14-16页 |
1.2.2 β晶型成核剂 | 第16-17页 |
1.3 透明成核剂的制备 | 第17-18页 |
1.3.1 山梨醇类成核剂的开发现状 | 第17页 |
1.3.2 DMDBS合成及影响因素 | 第17-18页 |
1.4 聚丙烯结晶成核剂构效关系 | 第18-21页 |
1.4.1 聚合物结晶研究的方法 | 第18-19页 |
1.4.2 成核剂结晶成核与构效 | 第19-21页 |
1.5 成核剂对聚丙烯性能的影响 | 第21-29页 |
1.5.1 成核剂对聚丙烯结晶行为的影响 | 第21-24页 |
1.5.2 成核剂对聚丙烯力学性能和熔融行为的影响 | 第24-25页 |
1.5.3 成核剂对聚丙烯透明性的影响 | 第25-26页 |
1.5.4 结晶动力学模型 | 第26-29页 |
1.6 聚丙烯结晶理论 | 第29-32页 |
第二章 透明成核剂 DMDBS的合成与表征 | 第32-50页 |
2.1 原材料和设备 | 第32-33页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第32页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第32-33页 |
2.2 实验 | 第33-36页 |
2.2.1 合成反应方程 | 第33-35页 |
2.2.2 实验配方 | 第35页 |
2.2.3 实验装置 | 第35页 |
2.2.4 操作过程 | 第35-36页 |
2.3 分析与测试 | 第36-37页 |
2.3.1 表观收率 | 第36页 |
2.3.2 傅里叶变换红外光谱分析 | 第36页 |
2.3.3 元素分析 | 第36-37页 |
2.3.4 差示扫描量热分析 | 第37页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第37-46页 |
2.4.1 反应溶剂体系的影响 | 第37-39页 |
2.4.2 加料方式的影响 | 第39-41页 |
2.4.3 醛/醇单体摩尔比的影响 | 第41-42页 |
2.4.4 催化剂的影响 | 第42-44页 |
2.4.5 反应时间的影响 | 第44-45页 |
2.4.6 后处理方式的影响 | 第45-46页 |
2.5 DMDBS的性能表征 | 第46-49页 |
2.5.1 DSC熔融特性 | 第46-48页 |
2.5.2 红外分析 | 第48页 |
2.5.3 元素分析 | 第48-49页 |
2.6 小结 | 第49-50页 |
第三章 DMDBS作为 PP透明成核剂的应用研究 | 第50-78页 |
3.1 原材料和设备 | 第50-51页 |
3.1.1 原料与试剂 | 第50页 |
3.1.2 仪器与设备 | 第50-51页 |
3.2 实验 | 第51-52页 |
3.2.1 实验配方 | 第51页 |
3.2.2 实验过程 | 第51-52页 |
3.3 分析与测试 | 第52-54页 |
3.3.1 透明PP的力学性能和熔融特性 | 第52页 |
3.3.2 透明PP结晶过程分析 | 第52-53页 |
3.3.3 透明PP的透明性和光泽度 | 第53页 |
3.3.4 透明PP的热稳定性能 | 第53-54页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第54-77页 |
3.4.1 结晶成核机理 | 第54页 |
3.4.2 DMDBS对聚丙烯结晶行为的影响 | 第54-68页 |
3.4.3 DMDBS对聚丙烯力学性能和熔融特性的影响 | 第68-70页 |
3.4.4 DMDBS对聚丙烯透明性和光泽度的影响 | 第70-71页 |
3.4.5 DMDBS对聚丙烯热稳定性能的影响 | 第71-77页 |
3.5 小结 | 第77-78页 |
第四章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录(收录文章) | 第86页 |