摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-22页 |
1.1 聚乳酸 | 第10-13页 |
1.1.1 聚乳酸的结构与性能 | 第10-11页 |
1.1.2 聚乳酸的应用 | 第11-13页 |
1.2 聚苯乙烯类树脂 | 第13-14页 |
1.2.1 通用聚苯乙烯 | 第13页 |
1.2.2 高抗冲聚苯乙烯 | 第13页 |
1.2.3 可发性聚苯乙烯 | 第13页 |
1.2.4 ABS树脂 | 第13-14页 |
1.3 聚乳酸合金 | 第14-17页 |
1.3.1 聚乳酸基完全可降解高分子合金 | 第14-15页 |
1.3.2 聚乳酸基不完全可降解高分子合金 | 第15-17页 |
1.4 增容剂对聚合物共混体系性能的影响 | 第17-21页 |
1.4.1 非反应型增容剂 | 第18-20页 |
1.4.2 反应型增容剂 | 第20-21页 |
1.5 论文选题目的及意义 | 第21页 |
1.6 本课题研究主要内容 | 第21-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-29页 |
2.1 实验试剂与原料 | 第22-23页 |
2.2 实验主要仪器 | 第23-24页 |
2.3 PSMA的制备与提纯 | 第24-25页 |
2.3.1 单体与引发剂的提纯 | 第24页 |
2.3.2 无皂乳液法合成 PSMA | 第24页 |
2.3.3 PSMA的分离与提纯 | 第24-25页 |
2.4 PSMA改性聚苯乙烯类树脂/聚乳酸合金的制备 | 第25页 |
2.5 测试及表征 | 第25-29页 |
第3章 结果与讨论 | 第29-49页 |
3.1 无皂乳液聚合制备PSMA | 第29-34页 |
3.1.1 温度对乳液性能的影响 | 第29-30页 |
3.1.2 引发剂用量对乳液性能的影响 | 第30-31页 |
3.1.3 反应介质极性对乳液性能的影响 | 第31-32页 |
3.1.4 不同单体比例的PSMA共聚物结构表征 | 第32-34页 |
3.2 PSMA增容改性PS/PLA合金的性能 | 第34-42页 |
3.2.1 PSMA对PS/PLA合金微观形态的影响 | 第34-38页 |
3.2.2 PSMA对PS/PLA合金流变行为的影响 | 第38-40页 |
3.2.3 PSMA对PS/PLA合金的力学性能影响 | 第40-42页 |
3.3 PSMA增容HIPS/PLA合金的性能 | 第42-49页 |
3.3.1 PSMA对HIPS/PLA合金微观结构的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 PSMA对HIPS/PLA合金流变行为的影响 | 第43-45页 |
3.3.3 HIPS和PSMA对PLA非等温结晶行为的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 PSMA对HIPS/PLA合金力学性能的影响 | 第46-49页 |
第4章 全文总结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录 | 第58页 |