固相接枝法制备高熔体强度聚丙烯的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-27页 |
·前言 | 第12-13页 |
·PP 接枝改性方法及其特点 | 第13-15页 |
·溶液接枝 | 第13页 |
·熔融接枝 | 第13页 |
·辐射接枝 | 第13-14页 |
·悬浮接枝 | 第14页 |
·固相力化学接枝 | 第14页 |
·固相接枝 | 第14页 |
·超临界CO_2流体技术 | 第14-15页 |
·PP 固相接枝改性基础 | 第15页 |
·PP 固相接枝聚合机理 | 第15-19页 |
·单一单体接枝PP 反应机理 | 第15-16页 |
·多单体接枝PP 反应机理 | 第16-19页 |
·PP 固相接枝反应的影响因素 | 第19-22页 |
·引发剂对接枝反应的影响 | 第19页 |
·反应温度对接枝反应的影响 | 第19-20页 |
·反应时间对接枝反应的影响 | 第20页 |
·单体用量对接枝反应的影响 | 第20-21页 |
·催化剂对接枝反应的影响 | 第21页 |
·界面剂对接枝反应的影响 | 第21页 |
·单体加入方式对接枝反应的影响 | 第21-22页 |
·其它因素对接枝反应的影响 | 第22页 |
·PP 固相接枝改性研究进展 | 第22-23页 |
·HMSPP 国内外研究开发现状 | 第23-25页 |
·国外研究和开发现状 | 第23-25页 |
·国内研究和开发现状 | 第25页 |
·本研究的目的、内容及意义 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-33页 |
·实验原料 | 第27页 |
·实验设备 | 第27-28页 |
·高熔体强度聚丙烯的制备 | 第28-31页 |
·HMSPP 的制备原理 | 第28-30页 |
·原料预处理 | 第30页 |
·HMSPP 制备方法 | 第30页 |
·HMSPP 的纯化 | 第30-31页 |
·HMSPP 的结构表征 | 第31页 |
·接枝率(GP)和接枝效率(GE)的测定 | 第31页 |
·熔点测试 | 第31页 |
·红外光谱 | 第31页 |
·HMSPP 性能测试 | 第31-32页 |
·熔体流动速率的测试(MFR) | 第31页 |
·拉伸强度测试 | 第31页 |
·缺口冲击强度测试 | 第31页 |
·差示扫描量热分析(DSC) | 第31-32页 |
·共混物合金试样制备 | 第32页 |
·共混物合金性能测试 | 第32-33页 |
·熔体流动速率的测试(MFR) | 第32页 |
·共混物拉伸强度测试 | 第32页 |
·共混物缺口冲击强度测试 | 第32-33页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第33-50页 |
·HMSPP 的制备 | 第33-44页 |
·引发剂的筛选 | 第33页 |
·界面剂的选择 | 第33-34页 |
·界面剂用量的影响 | 第34-35页 |
·BPO 用量的影响 | 第35页 |
·反应温度的影响 | 第35-36页 |
·反应时间的影响 | 第36-37页 |
·固相共聚接枝与普通固相接枝的对比 | 第37-38页 |
·St/MAH 配比的影响 | 第38-39页 |
·MAH 用量的影响 | 第39-40页 |
·PP 溶胀时间的影响 | 第40-41页 |
·PP 粉末粒径大小的影响 | 第41-42页 |
·搅拌速率的影响 | 第42页 |
·HMSPP 制备工艺条件优化 | 第42-44页 |
·HMSPP 的结构表征 | 第44-45页 |
·红外光谱 | 第44页 |
·熔点与熔程 | 第44-45页 |
·HMSPP 性能测试 | 第45-47页 |
·熔体流动速率的测试(MFR) | 第45-46页 |
·力学性能测试 | 第46页 |
·差示扫描量热分析 | 第46-47页 |
·共混物合金性能测试 | 第47-50页 |
·熔体流动速率测试 | 第47-48页 |
·共混物力学性能测试 | 第48-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
附录A 熔体质量流动速率(MFR)的测试方法 | 第56-58页 |
附录B 塑料拉伸性能测试方法 | 第58-60页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
详细摘要 | 第62-67页 |