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SEBS熔融接枝马来酸酐及其接枝机理研究

摘要第1-8页
论文重要结论和索引第8-10页
第一章 前言第10-22页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 主要应用第11-13页
 1.3 接枝改性第13-19页
  1.3.1 接枝方法第14-15页
  1.3.2 接枝单体第15-16页
  1.3.3 熔融接枝-反应挤出第16-19页
   1.3.3.1 反应挤出技术第16页
   1.3.3.2 反应挤出的应用第16-17页
   1.3.3.3 反应挤出优点第17-18页
   1.3.3.4 反应挤出设备第18-19页
 1.4 接枝机理第19-20页
 1.5 本文研究内容第20页
 1.6 本文创新点第20-22页
第二章 实验部分第22-26页
 2.1 实验材料与试剂第22页
 2.2 SEBS-g-MAH的制备第22-24页
 2.3 测试方法第24-26页
第三章 SEBS熔融接枝MAH反应动力学第26-39页
 3.1 前言第26-30页
  3.1.1 动力学发展第26-27页
  3.1.2 热分析动力学理论第27-28页
   3.1.2.1 热分析动力学方程第27-28页
   3.1.2.2 速率常数第28页
  3.1.3 热分析动力学方法第28-30页
 3.2 SEBS接枝MAH反应动力学第30-39页
  3.2.1 SEBS接枝MAH后的结构变化第31-32页
  3.2.2 结果分析第32-39页
第四章 SEBS熔融接枝MAH及其热性能的研究第39-53页
 4.1 反应体系的热行为分析第39-41页
 4.2 SEBS熔融接枝MAH第41-49页
  4.2.1 不同引发剂对接枝反应的影响第41-42页
  4.2.2 SEBS-g-MAH的确定第42-43页
  4.2.3 MAH的接枝形式第43-44页
  4.2.4 SEBS熔融接枝MAH反应的影响因素第44-49页
   4.2.4.1 转速对接枝反应的影响第44-45页
   4.2.4.2 反应温度对接枝反应的影响第45-47页
   4.2.4.3 MAH对接枝反应的影响第47-48页
   4.2.4.4 引发剂B对接枝反应的影响第48-49页
 4.3 SEBS-g-MAH的热性能研究第49-51页
  4.3.1 DSC分析第49-50页
  4.3.2 TG分析第50-51页
 4.4 本章小结第51-53页
第五章 SEBS熔融接枝MAH的接枝机理研究第53-61页
 5.1 引发剂A对接枝位置的影响第54-57页
 5.2 引发剂B对接枝位置的影响第57-60页
 5.3 本章小结第60-61页
第六章 结论第61-63页
参考文献第63-67页
硕士论文期间发表的论文第67-68页
致谢第68页

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