首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

低密度聚乙烯—聚苯乙烯接枝共聚物的制备及结构性能表征

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·聚合物改性技术第10-15页
     ·共混改性第10-12页
     ·填充改性第12页
     ·化学改性第12-13页
     ·表面改性第13-15页
   ·LDPE与PS化学接枝改性第15-18页
     ·溶液接枝法第15-16页
     ·熔融接枝法第16页
     ·辐照接枝法第16-17页
     ·固相接枝法第17页
     ·悬浮接枝法第17-18页
   ·纳米颗粒及其表面改性第18-19页
     ·纳米材料及应用第18页
     ·纳米颗粒的表面改性第18-19页
   ·聚合物基纳米复合材料第19-22页
     ·概述第19-20页
     ·制备方法第20-22页
     ·应用前景第22页
   ·研究目的和意义第22-24页
第二章 实验材料、装置及表征方法第24-27页
   ·实验材料第24页
   ·实验设备及仪器第24-25页
   ·表征方法第25-27页
     ·红外光谱分析第25页
     ·核磁共振谱分析第25页
     ·差热—热重分析第25页
     ·广角X射线衍射分析第25页
     ·冲击强度分析第25页
     ·拉伸强度分析第25-26页
     ·电性能分析第26页
     ·流变性能分析第26页
     ·扫描电子显微镜分析第26页
     ·透射电子显微镜分析第26页
     ·接触角分析第26-27页
第三章 低密度聚乙烯接枝聚苯乙烯的制备及表征第27-44页
   ·引言第27-28页
   ·实验部分第28-29页
     ·LDPE预辐照处理第28页
     ·LDPE-g-PS的制备第28-29页
     ·接枝物的提纯第29页
     ·接枝率的测定第29页
   ·接枝率的影响因素第29-33页
     ·温度对接枝率的影响第29-30页
     ·反应时间对接枝率的影响第30-31页
     ·水含量对接枝率的影响第31页
     ·LDPE与St配比对接枝率的影响第31-32页
     ·引发剂含量对接枝率的影响第32-33页
   ·结果与讨论第33-43页
     ·红外光谱分析第33-34页
     ·核磁共振谱分析第34页
     ·差热—热重分析第34-37页
     ·广角X射线衍射分析第37页
     ·拉伸强度分析第37-38页
     ·流变性能分析第38-40页
     ·SEM分析第40-41页
     ·介电性能分析第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 纳米二氧化硅表面接枝聚苯乙烯第44-49页
   ·引言第44页
   ·实验部分第44-45页
     ·纳米二氧化硅预处理第44-45页
     ·纳米二氧化硅表面接枝苯乙烯(PS@nano-SiO_2)第45页
     ·PS@SiO_2产物的提纯第45页
   ·结果与讨论第45-48页
     ·FTIR分析第45-46页
     ·热重分析第46-47页
     ·扫描电子显微镜分析第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第五章 聚合物基纳米复合材料的制备及结构性能研究第49-68页
   ·引言第49页
   ·实验部分第49-50页
     ·PS@nano-SiO_2和LDPE-g-PS的机械混合第49-50页
     ·PS@nano-SiO_2和LDPE-g-PS的熔融共混第50页
   ·结果与讨论第50-66页
     ·扫描电子显微镜分析第50-52页
     ·差热—热重分析第52-54页
     ·等温结晶动力学第54-57页
     ·拉伸强度分析第57-59页
     ·冲击性能分析第59页
     ·流变性能分析第59-61页
     ·电性能分析第61-64页
     ·接触角分析第64-66页
   ·本章小结第66-68页
第六章 结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:Eu:YAG/YAGG/YGG多晶发光粉体的制备及性能对比研究
下一篇:低黏度聚酰亚胺树脂结构与性能的研究