摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述与课题提出 | 第10-29页 |
1.1 聚丙烯概况 | 第10页 |
1.1.1 聚丙烯的发展现状 | 第10页 |
1.1.2 聚丙烯的应用现状 | 第10页 |
1.2 聚丙烯性能与改性 | 第10-15页 |
1.2.1 聚丙烯的优缺点 | 第10-12页 |
1.2.2 聚丙烯的改性 | 第12-15页 |
1.3 聚丙烯的抗紫外光老化性能 | 第15-20页 |
1.3.1 聚丙烯的老化过程和机理 | 第15-16页 |
1.3.2 聚丙烯用抗紫外光老化剂的研究进展 | 第16-18页 |
1.3.3 聚丙烯抗紫外光老化性能表征方法 | 第18-19页 |
1.3.4 聚丙烯抗紫外光老化技术发展趋势 | 第19-20页 |
1.4 聚丙烯/层状硅酸盐复合材料 | 第20-23页 |
1.4.1 层状硅酸盐结构特征及有机化处理 | 第20-21页 |
1.4.2 聚丙烯/滑石粉复合材料制备的研究现状 | 第21-23页 |
1.5 聚丙烯的抗菌性能 | 第23-26页 |
1.5.1 抗菌聚丙烯的制备 | 第23页 |
1.5.2 抗菌性能的测试 | 第23-24页 |
1.5.3 抗菌性能的评价 | 第24-26页 |
1.6 课题的提出及研究内容 | 第26-29页 |
1.6.1 课题的提出 | 第26-28页 |
1.6.2 研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第29-30页 |
2.2 试样制备 | 第30-32页 |
2.2.1 配方设计 | 第30-32页 |
2.2.2 试样制备工艺 | 第32页 |
2.3 测试与表征 | 第32-37页 |
2.3.1 接枝物表征 | 第32-33页 |
2.3.2 力学性能 | 第33页 |
2.3.3 流变性能 | 第33-34页 |
2.3.4 抗紫外老化性能 | 第34页 |
2.3.5 抗菌性能 | 第34-35页 |
2.3.6 差示扫描量热法(DSC)分析 | 第35页 |
2.3.7 红外光谱测试 | 第35页 |
2.3.8 热变形温度测试 | 第35页 |
2.3.9 XRD分析 | 第35-36页 |
2.3.10 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第36-37页 |
第三章 结果与讨论 | 第37-68页 |
3.1 cPP/Talc复合材料结构与性能 | 第37-44页 |
3.1.1 力学性能 | 第37-40页 |
3.1.2 流变性能 | 第40-41页 |
3.1.3 热性能分析 | 第41-43页 |
3.1.4 成型收缩率分析 | 第43-44页 |
3.2 cPP/Talc/hPP复合材料结构与性能 | 第44-49页 |
3.2.1 力学性能 | 第44-45页 |
3.2.2 流变性能 | 第45-47页 |
3.2.3 热性能分析 | 第47-48页 |
3.2.4 成型收缩率分析 | 第48-49页 |
3.3 cPP/Talc/hPP/PP-g-MAH复合材料结构与性能 | 第49-56页 |
3.3.1 接枝物表征 | 第49-50页 |
3.3.2 力学性能 | 第50-52页 |
3.3.3 流变性能 | 第52页 |
3.3.4 热性能分析 | 第52-54页 |
3.3.5 成型收缩率分析 | 第54-55页 |
3.3.6 TEM分析 | 第55-56页 |
3.4 cPP/Talc/hPP/PP-g-MAH/TiO_2复合材料结构与性能 | 第56-64页 |
3.4.1 力学性能 | 第56-58页 |
3.4.2 流变性能 | 第58-59页 |
3.4.3 热性能分析 | 第59-60页 |
3.4.4 抗紫外老化性能 | 第60-62页 |
3.4.5 红外光谱分析 | 第62-63页 |
3.4.6 XRD分析 | 第63-64页 |
3.4.7 TEM分析 | 第64页 |
3.5 cPP/Talc/hPP/TiO_2/PP-g-MAH/ZPT复合材料结构与性能 | 第64-68页 |
3.5.1 力学性能 | 第65-66页 |
3.5.2 抗菌性能 | 第66-68页 |
第四章 结论、创新点和展望 | 第68-70页 |
4.1 结论 | 第68-69页 |
4.2 创新点 | 第69页 |
4.3 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |