摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 前言 | 第10-25页 |
1.1 尼龙 1212 概述 | 第11-12页 |
1.2 聚乙烯的功能化研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 LLDPE 的接枝改性 | 第13-15页 |
1.2.2 HDPE 的接枝改性 | 第15-16页 |
1.3 尼龙/功能化聚乙烯共混材料力学性能与形态结构的研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 尼龙/功能化 LLDPE 共混材料 | 第16-18页 |
1.3.2 尼龙/功能化 HDPE 共混材料 | 第18-20页 |
1.3.3 其它共混材料 | 第20-21页 |
1.4 尼龙类共混材料的流变行为研究进展 | 第21-23页 |
1.4.1 尼龙/聚烯烃类共混材料的流变行为 | 第21-22页 |
1.4.2 其它类尼龙共混材料的流变行为 | 第22-23页 |
1.5 课题提出及主要研究内容 | 第23-25页 |
2 功能化聚乙烯的制备及表征 | 第25-30页 |
2.1 主要原料及试剂 | 第25页 |
2.2 主要仪器及设备 | 第25页 |
2.3 LLDPE-g-MAH 的制备与表征 | 第25-28页 |
2.3.1 试样制备 | 第25-26页 |
2.3.2 红外光谱表征 | 第26页 |
2.3.3 接枝率的测定 | 第26-27页 |
2.3.4 结果与讨论 | 第27-28页 |
2.4 HDPE-g-MAH 的制备与表征 | 第28-29页 |
2.4.1 试样制备 | 第28页 |
2.4.2 红外光谱表征 | 第28-29页 |
2.4.3 结果与讨论 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 尼龙 1212/LLDPE-g-MAH 共混材料形态结构与性能研究 | 第30-47页 |
3.1 实验部分 | 第30-32页 |
3.1.1 原料 | 第30页 |
3.1.2 仪器与设备 | 第30页 |
3.1.3 共混材料及测试试样的制备 | 第30-31页 |
3.1.4 材料的性能测试与表征 | 第31-32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-46页 |
3.2.1 共混材料的力学性能 | 第32-37页 |
3.2.2 共混材料的流变行为 | 第37-43页 |
3.2.3 共混材料的微观形貌 | 第43-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
4 尼龙 1212/HDPE-g-MAH 共混材料形态结构与性能研究 | 第47-56页 |
4.1 实验部分 | 第47页 |
4.1.1 原料与试剂 | 第47页 |
4.1.2 仪器与设备 | 第47页 |
4.1.3 共混材料试样制备 | 第47页 |
4.1.4 材料的性能测试与表征 | 第47页 |
4.2 结果与讨论 | 第47-55页 |
4.2.1 共混材料的力学性能 | 第47-50页 |
4.2.2 共混材料的流变行为 | 第50-53页 |
4.2.3 共混材料的微观形貌 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
5 尼龙 1212/功能化聚乙烯共混材料的流变特性与力学性能的相关性研究 | 第56-68页 |
5.1 尼龙 1212/LLDPE-g-MAH 共混材料流变特性与力学性能的相关性 | 第56-62页 |
5.1.1 尼龙 1212/LLDPE-g-MAH 共混材料凝胶点的确定 | 第56-58页 |
5.1.2 尼龙 1212/LLDPE-g-MAH 共混材料凝胶点的力学性能 | 第58页 |
5.1.3 尼龙 1212/LLDPE-g-MAH 共混材料凝胶点的微观形貌 | 第58-62页 |
5.2 尼龙 1212/HDPE-g-MAH 共混材料流变特性与力学性能的相关性 | 第62-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历 | 第74页 |