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基于端羧基PMMA低聚物反应性增容PVDF共混物的研究

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

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