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聚苯醚合金的超韧化机理及其亚微相态与群子参数关系的研究

前言第1-13页
第一部分 文献综述第13-33页
 第一章 聚苯醚合金及其增容技术第13-29页
   ·聚苯醚及其合金的研究进展第14-22页
     ·聚苯醚的结构与性能第14-16页
     ·聚苯醚合金第16-21页
     ·聚苯醚合金展望第21-22页
   ·聚苯醚合金的增容技术第22-29页
     ·增容剂概述第22-23页
     ·添加型增容剂第23-26页
     ·聚苯醚的官能化和原位增容第26-29页
 参考文献第29-31页
 研究路线第31-33页
第二部分 理论部分第33-78页
 第二章 多相聚合物网化群子结构的形成与统计标度理论第33-53页
   ·以往对网化多相聚合物增韧机理的见解及其局限性第33-35页
   ·多相聚合物网化细观相态的形成第35-43页
     ·多相聚合物网化细观形态的形成机理第35-41页
     ·网化多相聚合物成网过程模型第41-43页
   ·多相聚合物网化结构的群子标度理论第43-52页
     ·群子论简介第43页
     ·网化多相聚合物网孔分散性的模糊群子模型与群子参数R_1、R_2关系第43-45页
     ·网化多相聚合物群子的均匀性标度R_1·R_2的提出及其内涵第45-47页
     ·线性群子理论模型及群子均匀性标度R_1·R_2的计算第47-50页
     ·群子均匀性标度R_1·R_2与网化多相聚合物力学性能之间的关系第50-52页
  参考文献第52-53页
 第三章 “瞬间原位大取向”增韧模型的建立第53-78页
   ·高分子合金增韧机理的回顾第53-68页
     ·早期定性的橡胶增韧机理第53-56页
     ·八十年代的增韧机理第56-63页
     ·九十年代的增韧机理第63-68页
   ·“瞬间原位大取向”增韧模型第68-76页
     ·问题的提出第68-69页
       ·实验观察第68-69页
       ·Abtal力学相分离现象的发现第69页
     ·“瞬间原位大取向”增韧模型第69-76页
       ·模型的建立第69-71页
       ·“瞬间原位大取向”增韧模型的理论解释第71-76页
  参考文献第76-78页
第三部分 实验部分第78-107页
 第四章 基础原料的制备与表征第78-97页
   ·制备方法与表征第78-83页
     ·实验原料及性能第78-79页
     ·加工设备及型号第79页
     ·聚苯醚熔融接枝马来酸酐的制备第79-81页
     ·乙烯-1-辛烯共聚物(POE)熔融接枝马来酸酐的制备第81-83页
   ·反应性挤出接枝制备高分子型增容剂第83-96页
     ·聚苯醚熔融接枝马来酸酐第84-89页
     ·乙烯-1-辛烯共聚物熔融接枝马来酸酐第89-96页
  参考文献第96-97页
 第五章 新型聚苯醚合金材料的制备与性能表征第97-107页
   ·实验原料及性能第97-99页
   ·高韧PPO/PA6多相高分子合金共混样品的制备第99-101页
   ·超韧聚苯醚合金共混样品的制备第101-102页
   ·性能测试与表征第102-106页
     ·Molau实验第102页
     ·示差扫描量热(DSC)分析第102页
     ·力学性能的测试第102页
     ·流变性能的测试第102-103页
     ·显微镜分析第103-105页
     ·图像分析与统计第105-106页
  参考文献第106-107页
第四部分 结果与理论分析第107-201页
 第六章 聚苯醚/尼龙6/热塑性弹性体多相高分子合金第107-146页
   ·PPO-g-MA对PPO/PA6共混体系的原位增容第107-113页
     ·PPO-g-MA增容的PPO/PA6共混物的形态结构第107-108页
     ·PPO-g-MA对PPO/PA6共混体系力学性能的影响第108-110页
     ·PPO-g-MA对PPO/PA6共混体系的增容作用机理第110-111页
     ·PPO-g-MA增容的PPO/PA6共混物的拉伸断面形貌第111-112页
     ·PPO-g-MA增容的PPO/PA6共混物的流变行为第112-113页
   ·PPO/PA6/SEBS共混体系的研究第113-120页
     ·PPO-g-MA对PPO/PA6/SEBS共混体系结构与性能的影响第113-118页
     ·SEBS用量对PPO/PA6/SEBS共混体系力学性能的影响第118-120页
   ·PPO/PA6/POE共混体系的研究第120-127页
     ·POE-g-MA对PPO/PA6/POE共混体系结构与性能的影响第120-125页
     ·POE用量及接枝率对PPO/PA6/POE共混体系力学性能的影响第125-127页
   ·不同热塑性弹性体共同增韧PPO/PA6共混体系的研究第127-135页
     ·不同弹性体共同增韧PPO/PA6共混体系的形态结构第127-130页
     ·不同弹性体共同增韧PPO/PA6共混体系的力学性能第130-135页
   ·PPO/PA6/热塑性弹性体多相高分子合金的流变性能第135-145页
     ·PPO/PA6合金的流变曲线特性第135-138页
     ·剪切应力对PPO/PA6多相高分子合金流变行为的影响第138-141页
     ·PPO/PA6多相高分子合金粘性流动对温度的依赖性第141-142页
     ·POE-g-MA和SEBS对PPO/PA6合金流变性能的影响第142-145页
  参考文献第145-146页
 第七章 超韧聚苯醚/氢化苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物共混体系的研究第146-169页
   ·PPO/SEBS和PPO/SEBS-g-MA共混体系的相容性第146-148页
   ·PPO/SEBS和PPO/SEBS-g-MA共混物的形态结构第148-156页
     ·PPO/SEBS共混物的形态结构第148-150页
     ·PPO/SEBS-g-MA共混物的形态结构第150-154页
     ·PPO/SEBS-g-MA共混物网化细观相态的形成第154-156页
   ·PPO/SEBS和PPO/SEBS-g-MA共混物的力学性能第156-162页
     ·PPO/SEBS和PPO/SEBS-g-MA共混物的冲击性能第157-158页
     ·PPO/SEBS和PPO/SEBS-g-MA共混物的物理机械性能第158-162页
   ·PPO/SEBS-g-MA/PA6共混合金的研究第162-166页
     ·PPO/SEBS-g-MA/PA6共混物的形态结构第162-163页
     ·PPO/SEBS-g-MA/PA6共混物的力学性能第163-166页
   ·聚苯醚共混体系的流变行为第166-168页
     ·PPO/SEBS共混体系的流变行为第166-167页
     ·PPO/SEBS-g-MA共混体系的流变行为第167页
     ·PPO/SEBS-g-MA/PA6共混体系的流变行为第167-168页
  参考文献第168-169页
 第八章 超韧聚苯醚合金的增韧机理及群子标度——最佳秩序能量最高原则第169-185页
   ·PPO/SEBS-g-MA和PPO/SEBS-g-MA/PA6共混的群子参数R_1和R_2求算第169-179页
   ·PPO/SEBS-g-MA和PPO/SEBS-g-MA/PA6共混体系的韧性与群子标度间的相关性第179-183页
   ·PPO/SEBS-g-MA和PPO/SEBS-g-MA/PA6共混体系的拉伸性能与群子标度间的相关性第183-185页
 第九章 超韧聚苯醚合金断裂机理的考察第185-201页
   ·PPO/SEBS和PPO/SEBS-g-MA共混合金的低温断口考察第185-189页
     ·PPO/SEBS共混合金的低温断口形貌第185-187页
     ·PPO/SEBS-g-MA共混合金的低温断口形貌第187-188页
     ·PPO/SEBS-g-MA/PA6共混合金的低温断口形貌第188-189页
   ·PPO/SEBS和PPO/SEBS-g-MA共混合金的常温冲击断口考察第189-196页
     ·PPO/SEBS共混合金的常温冲击断口形貌第189-191页
     ·PPO/SEBS-g-MA共混合金的常温冲击断口形貌第191-196页
   ·“瞬间原位大取向”冲击断裂模型的进一步考察第196-201页
     ·PPO/SEBS-g-MA合金常温缺口冲击断面的特征第196页
     ·对超韧PPO/SEBS-g-MA合金亚断裂表面微观结构的观察第196-198页
     ·“瞬间原位大取向”锥体的形成第198-201页
主要结论第201-203页
致谢第203页

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