致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 聚合物共混及其增容研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 聚合物共混物分类 | 第11-12页 |
1.2.2 常见增容剂分类 | 第12-16页 |
1.3 接枝聚合物研究概况 | 第16-20页 |
1.3.1 接枝聚合物的定义与分类 | 第16页 |
1.3.2 接枝聚合物的制备方法及应用 | 第16-19页 |
1.3.3 双接枝聚合物的制备方法及应用 | 第19页 |
1.3.4 接枝聚合物的反应性增容研究 | 第19-20页 |
1.4 PVDF材料及其共混物的研究 | 第20-23页 |
1.4.1 PVDF材料研究现状 | 第20-21页 |
1.4.2 PVDF/PMMA共混材料研究现状 | 第21-22页 |
1.4.3 PVDF共混材料研究 | 第22-23页 |
1.5 本论文的研究思路、主要研究内容和创新性说明 | 第23-25页 |
1.5.1 论文的研究思路及意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第24页 |
1.5.3 本论文的创新性 | 第24-25页 |
第2章 端羧基PMMA低聚物的合成及其结构表征 | 第25-32页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 主要实验原料与试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 主要实验仪器 | 第27页 |
2.2.3 合成方法 | 第27页 |
2.2.4 样品表征和测试 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-31页 |
2.3.1 PMMA-COOH结构表征 | 第28-30页 |
2.3.2 不同分子量的PMMA-COOH的合成 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于PMMA-COOH低聚物及EGMA反应性增容PVDF/LDPE共混物的研究 | 第32-53页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-37页 |
3.2.1 主要实验原料与试剂 | 第33-34页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第34页 |
3.2.3 制备工艺 | 第34-35页 |
3.2.4 样品表征和测试 | 第35-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-51页 |
3.3.1 PVDF/LDPE共混体系的力学性能 | 第37-39页 |
3.3.2 PVDF/LDPE共混体系的微观形貌 | 第39-41页 |
3.3.3 PVDF/LDPE共混体系的热性能 | 第41-43页 |
3.3.4 PVDF/LDPE共混体系的流变行为 | 第43-45页 |
3.3.5 PVDF/LDPE共混体系界面稳定性的比较 | 第45-46页 |
3.3.6 EGMA/PMMA-COOH复合增容PVDF/LDPE熔融共混时间的影响 | 第46-48页 |
3.3.7 接枝聚合物侧链长度的影响 | 第48-50页 |
3.3.8 接枝聚合物增容PVDF/PE共混物的增容机理 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 基于PMMA-COOH低聚物及SG反应性增容PVDF/PLLA共混物的研究 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-56页 |
4.2.1 主要实验原料与试剂 | 第53-54页 |
4.2.2 主要实验仪器 | 第54页 |
4.2.3 制备工艺 | 第54-55页 |
4.2.4 样品表征和测试 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-70页 |
4.3.1 PMMA-COOH及SG复合对PVDF/PLLA共混物的增容效果 | 第56-61页 |
4.3.2 PMMA-COOH添加量对PVDF/PLLA共混物的增容效果 | 第61-63页 |
4.3.3 PMMA-COOH分子量对PVDF/PLLA共混物的增容效果 | 第63-66页 |
4.3.4 双接枝聚合物增容PVDF/PLLA共混物的增容机理 | 第66-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
个人简历及攻读硕士期间主要科研成果 | 第81页 |