摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-24页 |
1.1 PP简介 | 第12-15页 |
1.1.1 PP发展历程 | 第12页 |
1.1.2 PP生产工艺 | 第12-13页 |
1.1.3 PP改性方法 | 第13-15页 |
1.2 PP/弹性体/β-NA复合材料 | 第15-20页 |
1.2.1 弹性体增韧PP | 第15-18页 |
1.2.2 成核剂增韧聚丙烯 | 第18-20页 |
1.2.3 POE/成核剂协同增韧聚丙烯 | 第20页 |
1.3 PP/OMMT纳米复合材料 | 第20-22页 |
1.3.1 硅酸盐矿物 | 第20-21页 |
1.3.2 MMT的表面改性 | 第21页 |
1.3.3 PP/OMMT纳米复合材料简介 | 第21-22页 |
1.4 本文研究的意义和内容 | 第22-24页 |
第二章 PP复合材料的制备与表征方法 | 第24-29页 |
2.1 实验原料 | 第24页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第24-25页 |
2.3 样品制备 | 第25页 |
2.4 性能测试与结构表征 | 第25-29页 |
2.4.1 力学性能测试 | 第25-26页 |
2.4.2 表面能测试 | 第26-27页 |
2.4.3 SEM分析 | 第27页 |
2.4.4 维卡软化点测试 | 第27页 |
2.4.5 熔体流动速率测定 | 第27页 |
2.4.6 流变行为分析 | 第27-28页 |
2.4.7 X射线衍射分析 | 第28页 |
2.4.8 POM测试 | 第28页 |
2.4.9 DSC分析 | 第28页 |
2.4.10 FTIR分析 | 第28-29页 |
第三章 PP/POE/β-NA复合材料的研究 | 第29-44页 |
3.1 性能分析与结构表征 | 第29-35页 |
3.1.1 力学性能分析 | 第29页 |
3.1.2 表面能计算 | 第29-30页 |
3.1.3 微观形貌观察 | 第30-31页 |
3.1.4 热稳定性能测试 | 第31-32页 |
3.1.5 耐热性能分析 | 第32页 |
3.1.6 熔体流动速率测试 | 第32-33页 |
3.1.7 流变性能分析 | 第33-35页 |
3.2 熔融-结晶行为探究 | 第35-42页 |
3.2.1 POM分析 | 第35-36页 |
3.2.2 WAXD分析 | 第36-37页 |
3.2.3 DSC分析 | 第37-42页 |
3.3 增韧机制探究 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 PP/PSM/OMMT/β-NA复合材料的研究 | 第44-60页 |
4.1 性能分析与结构表征 | 第44-50页 |
4.1.1 FTIR分析 | 第44页 |
4.1.2 力学性能分析 | 第44-45页 |
4.1.3 表面能计算 | 第45-46页 |
4.1.4 微观形貌观察 | 第46页 |
4.1.5 热稳定性能测试 | 第46-47页 |
4.1.6 耐热性能分析 | 第47-48页 |
4.1.7 熔体流动速测试 | 第48页 |
4.1.8 流变性能分析 | 第48-50页 |
4.2 熔融-结晶行为探究 | 第50-58页 |
4.2.1 POM分析 | 第50-51页 |
4.2.2 XRD分析 | 第51-54页 |
4.2.3 DSC分析 | 第54-58页 |
4.3 增韧机制探究 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
发表文章目录 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |