中文摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
中文文摘 | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
绪论 | 第11-25页 |
0.1 前言 | 第11-13页 |
0.2 结构合成 | 第13-14页 |
0.3 共混改性 | 第14-17页 |
0.3.1 聚烯烃类共混改性 | 第14-15页 |
0.3.2 聚酯类共混改性 | 第15-16页 |
0.3.3 热塑性弹性体类共混改性 | 第16页 |
0.3.4 ABS树脂共混改性 | 第16-17页 |
0.4 结晶性能 | 第17-19页 |
0.4.1 PTT的结晶动力学 | 第17-18页 |
0.4.2 PTT及其共混物的结晶性能 | 第18页 |
0.4.3 含成核体系PTT的结晶行为 | 第18-19页 |
0.5 聚合物共混物的动态流变学 | 第19-22页 |
0.5.1 判断共混物相容性的流变模型 | 第19-20页 |
0.5.2 预测相反转点的流变模型 | 第20页 |
0.5.3 评价共混物界面张力的流变模型 | 第20-22页 |
0.6 本论文研究的目的、意义和创新点 | 第22-25页 |
0.6.1 研究的目的和意义 | 第22-23页 |
0.6.2 研究的创新点 | 第23-25页 |
第一章 PTT/ASA共混体系的相形态、结晶性能和流变性能 | 第25-39页 |
1.1 前言 | 第25页 |
1.2 实验部分 | 第25-28页 |
1.2.1 实验材料 | 第25-26页 |
1.2.2 实验设备 | 第26页 |
1.2.3 试样制备 | 第26-27页 |
1.2.4 性能测试与表征 | 第27-28页 |
1.3 结果与讨论 | 第28-37页 |
1.3.1 SEM相形态分析 | 第28-29页 |
1.3.2 动态热机械分析 | 第29-31页 |
1.3.3 DSC分析 | 第31-33页 |
1.3.4 动态流变性能分析 | 第33-37页 |
1.3.5 力学性能分析 | 第37页 |
1.4 结论 | 第37-39页 |
第二章 SAG反应性增容PTT/ASA共混体系 | 第39-55页 |
2.1 前言 | 第39页 |
2.2 实验部分 | 第39-41页 |
2.2.1 实验材料 | 第39-40页 |
2.2.2 实验设备 | 第40页 |
2.2.3 试样制备 | 第40-41页 |
2.2.4 性能测试与表征 | 第41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-53页 |
2.3.1 转矩流变分析 | 第41-43页 |
2.3.2 SEM相形态分析 | 第43-45页 |
2.3.3 动态热机械分析 | 第45-46页 |
2.3.4 DSC分析 | 第46-47页 |
2.3.5 动态流变性能分析 | 第47-52页 |
2.3.6 力学性能分析 | 第52-53页 |
2.4 结论 | 第53-55页 |
第三章 PTT/ASA/OMMT体系的相形态、结晶性能和流变性能 | 第55-69页 |
3.1 前言 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 实验材料 | 第55-56页 |
3.2.2 实验设备 | 第56页 |
3.2.3 试样制备 | 第56-57页 |
3.2.4 性能测试与表征 | 第57-58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-68页 |
3.3.1 SEM相形态分析 | 第58-59页 |
3.3.2 DSC分析 | 第59-61页 |
3.3.3 XRD分析 | 第61-62页 |
3.3.4 动态流变性能分析 | 第62-67页 |
3.3.5 力学性能分析 | 第67-68页 |
3.4 结论 | 第68-69页 |
第四章 扩链改性PTT的结构和性能 | 第69-83页 |
4.1 前言 | 第69页 |
4.2 实验部分 | 第69-71页 |
4.2.1 实验材料 | 第69页 |
4.2.2 实验设备 | 第69-70页 |
4.2.3 试样制备 | 第70页 |
4.2.4 性能测试与表征 | 第70-71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-81页 |
4.3.1 转矩流变分析 | 第71-72页 |
4.3.2 分子量分析 | 第72-74页 |
4.3.3 凝胶量分析 | 第74-75页 |
4.3.4 DSC分析 | 第75-76页 |
4.3.5 动态流变性能分析 | 第76-81页 |
4.4 结论 | 第81-83页 |
第五章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-97页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
个人简历 | 第101-105页 |