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r-PET/SEEPS、r-PET/PP共混体系的增容改性及PET结晶性能研究

中文摘要第2-4页
Abstract第4-5页
中文文摘第6-9页
目录第9-12页
绪论第12-26页
    0.1 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)发展概况第12页
    0.2 PET的结晶改性研究进展第12-15页
        0.2.1 添加成核剂和结晶促进剂第13-14页
        0.2.2 共混改性法第14-15页
        0.2.3 共聚改性法第15页
    0.3 回收PET的资源化第15-16页
        0.3.1 r-PET回收再利用的紧迫性第15页
        0.3.2 回收PET的主要来源第15-16页
        0.3.3 回收PET的循环再利用第16页
    0.4 回收PET增韧改性研究第16-23页
        0.4.1 弹性体增韧改性第16-17页
        0.4.2 合金化增韧改性第17-20页
        0.4.3 核壳聚合物增韧改性第20页
        0.4.4 工程塑料增韧改性第20-22页
        0.4.5 扩链剂增韧改性第22-23页
    0.5 本课题的立论依据、科学意义,研究内容和创新点第23-26页
        0.5.1 立论依据和科学意义第23页
        0.5.2 研究内容第23页
        0.5.3 创新点第23-26页
第一章 r-PET/SEEPS共混物的制备及性能研究第26-36页
    1.1 前言第26页
    1.2 实验部分第26-28页
    1.3 结果与讨论第28-34页
        1.3.1 r-PET/SEEPS共混体系的流变行为分析第28-31页
        1.3.2 r-PET/SEEPS共混物相容性判断第31-33页
        1.3.3 SEEPS对r-PET/SEEPS共混物力学性能的影响第33-34页
    1.4 结论第34-36页
第二章 SEBS-g-MAH增容r-PET/SEEPS共混物的性能研究第36-50页
    2.1 前言第36页
    2.2 实验部分第36-38页
    2.3 结果与讨论第38-47页
        2.3.1 SEBS-g-MAH对r-PET/SEEPS共混体系流变行为的影响第38-43页
        2.3.2 SEBS-g-MAH对r-PET/SEEPS共混体系相形态的影响第43-45页
        2.3.3 SEBS-g-MAH对r-PET/SEEPS共混体系结晶性能的影响第45-46页
        2.3.4 SEBS-g-MAH对r-PET/SEEPS共混体系力学性能的影响第46-47页
    2.4 结论第47-50页
第三章 POE-g-MAH 及 OBC-g-(GMA-co-St)对r-PET/PP共混体系的增容改性研究第50-68页
    3.1 前言第50页
    3.2 实验部分第50-53页
    3.3 结果与讨论第53-65页
        3.3.1 POE-g-MAH增容改性r-PET/PP共混体系的研究第53-58页
        3.3.2 OBC-g-(GMA-co-St)增容改性r-PET/PP共混体系的研究第58-65页
    3.4 结论第65-68页
第四章 云母及其改性化合物对PET非等温结晶动力学的影响第68-88页
    4.1 前言第68页
    4.2 实验部分第68-69页
        4.2.1 主要原料第68-69页
        4.2.2 主要仪器及设备第69页
        4.2.3 试样的制备第69页
        4.2.4 性能测试与结构表征第69页
    4.3 结果与讨论第69-85页
        4.3.1 PET、PET/mica和PET/TiO_2-coated mica复合材料的非等温结晶行为分析第69-75页
        4.3.2 PET、PET/mica和PET/TiO_2-coated mica复合材料的非等温结晶动力学分析第75-82页
        4.3.3 PET、PET/mica和PET/TiO_2-coated mica复合材料的结晶活化能分析第82-85页
    4.4 结论第85-88页
第五章 结论第88-92页
参考文献第92-104页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第104-106页
致谢第106-108页
个人简历第108-110页

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