摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-23页 |
·课题背景 | 第10-12页 |
·聚碳酸酯的结构与性能 | 第10-11页 |
·课题的提出 | 第11-12页 |
·聚碳酸酯改性研究进展 | 第12-21页 |
·热塑性弹性体共混改性聚碳酸酯 | 第13-16页 |
·苯乙烯型热塑性弹性体(TPS)改性聚碳酸酯 | 第14-16页 |
·热塑性聚氨酯弹性体(TPU)改性聚碳酸酯 | 第16页 |
·聚丙烯(PP)共混改性聚碳酸酯 | 第16-17页 |
·ABS共混改性聚碳酸酯 | 第17-18页 |
·聚酯共混改性聚碳酸酯 | 第18-19页 |
·聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)改性聚碳酸酯 | 第18页 |
·聚对苯二甲酸乙二酯(PET)改性聚碳酸酯 | 第18-19页 |
·核壳结构增韧剂改性聚碳酸酯 | 第19页 |
·其他树脂共混改性聚碳酸酯 | 第19-21页 |
·本课题的研究设想及主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-27页 |
·试验原料 | 第23-24页 |
·聚碳酸酯(PC) | 第23页 |
·苯乙烯型热塑性弹性体(TPS) | 第23-24页 |
·聚丙烯(PP) | 第24页 |
·试样的制备 | 第24-25页 |
·原料预处理 | 第24-25页 |
·双螺杆共混挤出 | 第25页 |
·试样注塑成型 | 第25页 |
·分析与表征 | 第25-27页 |
·力学性能 | 第25页 |
·DSC热分析 | 第25-26页 |
·流变行为 | 第26页 |
·扫描电镜 | 第26页 |
·耐环境应力开裂性能 | 第26-27页 |
第三章 TPS对不同分子量聚碳酸酯的增韧改性 | 第27-35页 |
·PC的力学性能 | 第27-28页 |
·PC/TPS共混 | 第28-33页 |
·PC/TPS共混物力学性能 | 第28-32页 |
·PC/TPS冲击断面形貌分析 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第四章 苯乙烯型热塑性弹性体增韧聚碳酸酯研究 | 第35-52页 |
·PC/TPS共混体系的力学性能 | 第35-40页 |
·SEPS的加入对共混体系力学性能的影响 | 第35-38页 |
·SEEPS的加入对共混体系力学性能的影响 | 第38-40页 |
·PC/TPS共混体系的流变行为 | 第40-42页 |
·SEPS对共混体系加工流变行为的影响 | 第41页 |
·SEEPS对共混体系加工流变行为的影响 | 第41-42页 |
·PC/TPS共混体系抗环境应力开裂性能 | 第42-46页 |
·PC/SEPS共混体系的抗环境应力开裂性能 | 第43-44页 |
·PC/SEEPS共混体系的抗环境应力开裂性能 | 第44-46页 |
·PC/TPS共混物的结构与形貌 | 第46-50页 |
·共混体系冲击断面SEM观察 | 第46-49页 |
·差热扫描(DSC)分析 | 第49-50页 |
·本章小节 | 第50-52页 |
第五章 苯乙烯型热塑性弹性体改性PC/PP体系研究 | 第52-68页 |
·TPS对PC/PP共混体系力学性能的影响 | 第52-58页 |
·SEPS对PC/PP共混体系力学性能的影响 | 第52-54页 |
·SEEPS对PC/PP共混体系力学性能的影响 | 第54-56页 |
·SEP及SEBS对PC/PP共混体系力学性能的影响 | 第56-58页 |
·TPS对PC/PP共混体系流变行为的影响 | 第58-61页 |
·PC/PP/SEPS共混体系加工流变行为 | 第58-59页 |
·PC/PP/SEEPS共混体系加工流变行为 | 第59-60页 |
·PC/PP/SEP和PC/PP/SEBS共混体系加工流变行为 | 第60-61页 |
·TPS对PC/PP共混体系抗环境应力开裂(ESCR)性能的影响 | 第61-63页 |
·PC/PP/SEPS抗环境应力开裂性能 | 第61-62页 |
·PC/PP/SEEPS抗环境应力开裂性能 | 第62页 |
·PC/PP/SEP及PC/PP/SEBS抗环境应力开裂性能 | 第62-63页 |
·PC/PP/TPS共混体系的结构和形态 | 第63-66页 |
·SEM分析 | 第63-65页 |
·差热扫描(DSC)分析 | 第65-66页 |
·本章小节 | 第66-68页 |
第六章 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |