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回收聚乙烯/沙粉共混体系及增容改性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 文献综述第11-25页
 引言第11页
   ·回收塑料的再生利用第11-15页
     ·回收塑料再生利用的途径与方法第11-13页
     ·回收塑料再生利用的现状与发展趋势第13-15页
     ·我国回收塑料再生利用行业的问题与展望第15页
   ·聚合物填充改性与增容第15-18页
     ·聚合物填充改性技术与应用第15-16页
     ·填充剂的表面处理第16-17页
     ·填料-聚合物的界面与相容第17-18页
   ·聚合物填充体系相容剂的制备与应用第18-24页
     ·聚乙烯接枝MAH 改性第19-21页
     ·SEBS 接枝MAH 改性第21-22页
     ·接枝产物的表征第22-23页
     ·接枝产物作为增容剂在聚合物填充改性中的应用第23-24页
   ·课题的研究背景和内容第24-25页
第二章 实验部分第25-33页
 引言第25页
   ·主要试剂及原料第25页
   ·主要仪器与设备第25-26页
   ·实验第26-33页
     ·PE-g-MAH 增容剂的制备及表征第26-28页
     ·SEBS-g-MAH 增韧剂的制备及表征第28-29页
     ·RPE/沙粉共混体系制备及性能测试第29-33页
第三章 相容剂PE-g-MAH 的制备及研究第33-43页
 引言第33页
   ·溶液法制备PE-g-MAH 影响因素分析第33-37页
     ·MAH 和BPO 用量对接枝率及接枝效率的影响第33-35页
     ·反应温度对接枝率的影响第35页
     ·反应时间对接枝率的影响第35-37页
     ·纯化PE-g-MAH 红外光谱分析第37页
   ·熔融法制备PE-g-MAH 影响因素分析第37-42页
     ·MAH 和DCP 用量对接枝率及接枝效率的影响第37-39页
     ·MAH 用量对平衡转矩及产物颜色的影响第39-41页
     ·PE-g-MAH 纯化物的红外光谱分析第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第四章 增韧剂SEBS-g- MAH 的制备及研究第43-51页
 引言第43页
   ·SEBS 接枝反应影响因素分析第43-48页
     ·MAH 和DCP 用量对接枝率及接枝效率的影响第43-45页
     ·反应温度对SEBS-g-MAH 接枝率的影响第45-46页
     ·反应时间对SEBS-g-MAH 接枝反应的影响第46-48页
   ·SEBS-g-MAH 接枝物红外光谱分析第48-49页
   ·SEBS-g-MAH 接枝物的热失重分析(TG)第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 RPE/沙粉共混体系及PE-g-MAH 增容改性研究第51-69页
 引言第51页
   ·RPE/沙粉共混体系第51-59页
     ·沙粉的表面处理改性第51-53页
     ·沙粉的粒径与添加量对共混体系密度的影响第53页
     ·沙粉的粒径与添加量对共混体系弯曲强度的影响第53-55页
     ·沙粉的添加量对共混体系力学性能的影响第55-57页
     ·沙粉在共混体系中微观分布的SEM 分析第57-58页
     ·沙粉对共混体系其他物理性能的影响第58-59页
     ·沙粉的添加量对共混体系流变性能的影响第59页
   ·PE-g-MAH 对共混体系增容作用研究第59-66页
     ·PE-g-MAH 对共混体系力学性能的影响第60-61页
     ·PE-g-MAH 对共混体系增容作用的SEM 分析第61-62页
     ·PE-g-MAH 对共混体系增容机理探析第62-64页
     ·PE-g-MAH 对共混体系加工流动性能的影响第64页
     ·PE-g-MAH 接枝率对共混体系力学性能的影响第64-65页
     ·PE-g-MAH 接枝率对共混体系平衡转矩的影响第65-66页
   ·本章小结第66-69页
第六章 不同增容剂对RPE/沙粉共混体系增容改性研究第69-81页
 引言第69页
   ·SEBS-g-MAH 对共混体系力学性能影响第69-71页
   ·不同增容剂对共混体系力学性能影响第71-74页
   ·不同增容剂在共混体系力学中的微观分析第74-76页
   ·不同加工方法对共混体系的影响第76-79页
   ·本章小结第79-81页
结论第81-85页
参考文献第85-92页
攻读硕士学位期间发表论文及申请专利情况第92-93页
致谢第93页

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