中文摘要 | 第1-9页 |
英文摘要 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-28页 |
1.1 聚丙烯及低密度聚乙烯概述 | 第11-14页 |
1.1.1 聚丙烯的简介 | 第11-12页 |
1.1.2 聚丙烯的应用与展望 | 第12-13页 |
1.1.3 低密度聚乙烯的简介 | 第13-14页 |
1.2 高熔体强度聚丙烯概述 | 第14-27页 |
1.2.1 高熔体强度聚丙烯与传统聚丙烯的比较 | 第14-16页 |
1.2.1.1 熔体强度和熔垂性 | 第14页 |
1.2.1.2 拉伸粘度 | 第14-16页 |
1.2.1.3 熔体强度的温度依赖性 | 第16页 |
1.2.1.4 热力学行为 | 第16页 |
1.2.2 高熔体强度聚丙烯的制备方法 | 第16-19页 |
1.2.2.1 射线辐照制备高熔体强度聚丙烯 | 第16-17页 |
1.2.2.2 反应挤出制备高熔体强度聚丙烯 | 第17-19页 |
1.2.2.3 后聚合釜中制备高熔体强度聚丙烯 | 第19页 |
1.2.2.4 其他接枝方法制备高熔体强度聚丙烯 | 第19页 |
1.2.3 影响制备高熔体强度聚丙烯的因素 | 第19-21页 |
1.2.3.1 单体和引发剂的影响 | 第20-21页 |
1.2.3.2 反应时间与反应温度的影响 | 第21页 |
1.2.4 高熔体强度聚丙烯的表征 | 第21-24页 |
1.2.4.1 测定产物的熔融流动速率 | 第21-22页 |
1.2.4.2 测定产物的熔体强度 | 第22页 |
1.2.4.3 测定产物的凝胶含量 | 第22-23页 |
1.2.4.4 测定产物的分子量分布 | 第23页 |
1.2.4.5 测定产物的化学结构及接枝率 | 第23页 |
1.2.4.6 测定产物的结晶情况及其他热性能 | 第23页 |
1.2.4.7 测定产物的拉伸粘度 | 第23-24页 |
1.2.4.8 测定产物的力学性能 | 第24页 |
1.2.5 高熔体强度聚丙烯的研究进展 | 第24-25页 |
1.2.5.1 高熔体强度聚丙烯的技术进展 | 第24页 |
1.2.5.2 高熔体强度聚丙烯的产品简介 | 第24-25页 |
1.2.6 高熔体强度聚丙烯的应用 | 第25-27页 |
1.2.6.1 热成型 | 第25-26页 |
1.2.6.2 挤出发泡 | 第26页 |
1.2.6.3 挤出涂布 | 第26-27页 |
1.3 论文研究的内容及意义 | 第27-28页 |
1.3.1 接枝产物的制备与表征 | 第27页 |
1.3.2 研究各种因素对接枝反应的影响 | 第27-28页 |
第二章 高熔体强度聚丙烯的制备 | 第28-45页 |
2.1 前言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 主要试剂和原料 | 第29页 |
2.2.2 实验仪器及仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 PP/LDPE共混物的制备 | 第30页 |
2.2.4 熔融流动速率的测定 | 第30页 |
2.2.5 熔体强度的测定 | 第30页 |
2.2.6 力学性能的测试 | 第30-32页 |
2.2.6.1 测试样条的制备 | 第30-31页 |
2.2.6.2 冲击强度的测定 | 第31页 |
2.2.6.3 拉伸强度的测定 | 第31页 |
2.2.6.4 弯曲强度的测定 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-44页 |
2.3.1 熔融流动速率和熔体强度 | 第32-39页 |
2.3.1.1 引发剂和单体对产物熔融流动速率的影响 | 第32-34页 |
2.3.1.2 单体和引发剂对熔体强度的影响 | 第34-37页 |
2.3.1.3 低密度聚乙烯对产物熔融流动速率和熔体强度的影响 | 第37-39页 |
2.3.2 挤出物直径 | 第39-42页 |
2.3.2.1 单体和引发剂对挤出物直径的影响 | 第39-41页 |
2.3.2.2 低密度聚乙烯用量对D0的影响 | 第41-42页 |
2.3.3 力学性能 | 第42-44页 |
2.3.3.1 引发剂和单体对产物力学性能的影响 | 第42-43页 |
2.3.3.2 低密度聚乙烯用量对产物力学性能的影响 | 第43-44页 |
2.4 主要结论 | 第44-45页 |
第三章 熔融接枝PP/LDPE影响因素和副反应的研究 | 第45-58页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-49页 |
3.2.1 主要试剂和原料 | 第46页 |
3.2.2 实验仪器 | 第46页 |
3.2.3 PP/LDPE共混物的制备 | 第46-47页 |
3.2.4 熔融流动速率的测定 | 第47页 |
3.2.5 熔体强度的测定 | 第47页 |
3.2.6 力学性能的测试 | 第47-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
3.3.1 反应条件对MFR和MS的影响 | 第49页 |
3.3.2 共单体的选择 | 第49-51页 |
3.3.3 共单体对MFR和MS的影响 | 第51-53页 |
3.3.4 共单体对D0的影响 | 第53-54页 |
3.3.5 共单体对力学性能的影响 | 第54-55页 |
3.3.6 凝胶含量的测定 | 第55-57页 |
3.4 主要结论 | 第57-58页 |
第四章 高熔体强度聚丙烯的表征 | 第58-69页 |
4.1 前言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-60页 |
4.2.1 产物纯化 | 第59页 |
4.2.2 红外光谱分析 | 第59页 |
4.2.3 差示扫描量热分析 | 第59页 |
4.2.4 凝胶渗透色谱分析 | 第59页 |
4.2.5 拉伸粘度测定 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-68页 |
4.3.1 接枝物的红外表征 | 第60-63页 |
4.3.2 差示扫描量热分析 | 第63-65页 |
4.3.3 凝胶渗透色谱分析 | 第65-66页 |
4.3.4 拉伸粘度测定 | 第66-68页 |
4.4 主要结论 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |