致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 静电的产生、危害和消除 | 第13-15页 |
1.1.1 静电的产生及危害 | 第13-14页 |
1.1.2 静电的消除 | 第14-15页 |
1.2 抗静电剂的分类、作用机理及其研究进展 | 第15-19页 |
1.2.1 抗静电剂的分类 | 第15-18页 |
1.2.2 抗静电剂的作用机理 | 第18-19页 |
1.3 抗静电剂的研究进展 | 第19-23页 |
1.3.1 国外抗静电剂的研究进展 | 第19-21页 |
1.3.2 国内抗静电剂的研究进展 | 第21-23页 |
1.4 聚醚酯酰胺类热塑性弹性体 | 第23-25页 |
1.4.1 聚醚酯酰胺的结构和形态 | 第23-24页 |
1.4.2 聚醚酯酰胺的合成方法 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究意义和内容 | 第25-27页 |
1.5.1 本论文的研究意义 | 第25-26页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第26-27页 |
第二章 聚醚酯酰胺嵌段共聚物的聚合工艺研究 | 第27-41页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-32页 |
2.2.1 原料、仪器和合成工艺流程 | 第27-29页 |
2.2.2 聚酰胺6预聚体的合成 | 第29-30页 |
2.2.3 聚醚酯酰胺嵌段共聚物的合成 | 第30页 |
2.2.4 聚酰胺6预聚体的粘度和端羧基测定 | 第30-31页 |
2.2.5 聚醚酯酰胺嵌段聚合物的特性粘数和沸水萃取率测定 | 第31-32页 |
2.3 结果与分析 | 第32-39页 |
2.3.1 聚醚酯酰胺嵌段共聚物制备过程的探索 | 第32-36页 |
2.3.2 聚酰胺6预聚体的分子量控制 | 第36页 |
2.3.3 缩聚反应工艺的研究 | 第36-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 聚醚酯酰胺嵌段共聚物的结构分析与性能研究 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 结构和性能测试方法 | 第41-42页 |
3.2.1 红外光谱分析 | 第41页 |
3.2.2 ~1H-NMR分析 | 第41页 |
3.2.3 DSC分析 | 第41-42页 |
3.2.4 TGA分析 | 第42页 |
3.2.5 聚合物样品的注塑成型 | 第42页 |
3.2.6 力学性能测试 | 第42页 |
3.2.7 抗静电性能测试 | 第42页 |
3.3 结果与分析 | 第42-51页 |
3.3.1 嵌段共聚物组成的红外分析 | 第42-44页 |
3.3.2 嵌段共聚物组成的~1H-NMR分析 | 第44-47页 |
3.3.3 聚醚酯酰胺嵌段共聚物的热性能 | 第47-49页 |
3.3.4 聚醚酯酰胺嵌段共聚物的抗静电性能 | 第49-50页 |
3.3.5 聚醚酯酰胺嵌段共聚物的力学性能 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 ABS/PEBA共混试样的结构与性能 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-55页 |
4.2.1 原料 | 第53-54页 |
4.2.2 ABS/PEBA共混试样的制备 | 第54页 |
4.2.3 ABS/PEBA共混试样的结构与性能测试 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
4.3.1 PEBA用量对ABS/PEBA共混试样抗静电性能的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 ABS/PEBA共混试样的耐水擦拭性能 | 第56-57页 |
4.3.3 环境相对湿度对ABS/PEBA共混试样抗静电性能的影响 | 第57-58页 |
4.3.4 PEBA用量对ABS/PEBA共混试样力学性能的影响 | 第58-60页 |
4.3.5 复合型抗静电剂对ABS抗静电性能的影响 | 第60-61页 |
4.3.6 ABS/PEBA共混试样微观形貌分析 | 第61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |