摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 聚苯乙烯纳米复合材料的研究进展及应用 | 第16-21页 |
1.2 炭黑/聚合物基复合材料的研究 | 第21-25页 |
1.2.1 炭黑的概述 | 第21-23页 |
1.2.2 炭黑的改性方法 | 第23页 |
1.2.3 炭黑/聚合物基复合材料的研究现状 | 第23-25页 |
1.3 无机纳米粒子/聚合物复合材料的制备方法 | 第25-27页 |
1.3.1 溶胶凝胶法 | 第25页 |
1.3.2 插层复合法 | 第25-26页 |
1.3.3 共混法 | 第26-27页 |
1.3.4 原位聚合法 | 第27页 |
1.4 压裂支撑剂的概述 | 第27-30页 |
1.4.1 压裂支撑剂的工作原理 | 第27-28页 |
1.4.2 压裂支撑剂的种类及特点 | 第28-29页 |
1.4.3 聚合物基压裂支撑剂 | 第29-30页 |
1.5 课题的内容、目的及研究意义 | 第30-32页 |
第二章 炭黑/PS复合微球的制备及性能研究 | 第32-62页 |
2.1 前言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-35页 |
2.2.1 实验原料与试剂 | 第33页 |
2.2.2 实验仪器 | 第33-34页 |
2.2.3 炭黑/PS复合微球的制备 | 第34-35页 |
2.3 测试与表征 | 第35-37页 |
2.4 结果与讨论 | 第37-59页 |
2.4.1 炭黑在苯乙烯中的分散 | 第37-44页 |
2.4.1.1 助分散剂对分散性能的影响 | 第37-38页 |
2.4.1.2 超声分散方式对炭黑分散的影响 | 第38-41页 |
2.4.1.3 高速机械分散方式对炭黑分散的影响 | 第41-42页 |
2.4.1.4 炭黑的分散性对复合微球性能的影响 | 第42-44页 |
2.4.2 聚合反应工艺的研究 | 第44-47页 |
2.4.2.1 分散剂对反应体系的影响 | 第44-45页 |
2.4.2.2 反应温度对反应体系和产物的影响 | 第45-46页 |
2.4.2.3 反应温度与时间对PS复合微球产率的影响 | 第46-47页 |
2.4.3 聚合产物的热性能研究 | 第47-52页 |
2.4.3.1 炭黑种类对PS复合微球Tg的影响 | 第47-49页 |
2.4.3.2 炭黑用量对PS复合微球Tg的影响 | 第49-50页 |
2.4.3.3 复合微球的TG分析 | 第50-52页 |
2.4.4 热处理后提高CB/PS复合微球T_g的研究 | 第52-57页 |
2.4.4.1 不同DVB含量热处理前后对复合微球T_g的影响 | 第52-54页 |
2.4.4.2 热处理时间对CB/PS复合微球的T_g的影响 | 第54-55页 |
2.4.4.3 热处理前后复合微球的红外光谱分析 | 第55-57页 |
2.4.5 复合微球的SEM分析 | 第57-58页 |
2.4.6 复合微球的密度测定 | 第58-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-62页 |
第三 EPS-St接枝聚合法制备聚苯乙烯微球 | 第62-76页 |
3.1 前言 | 第62-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-65页 |
3.2.1 实验原料 | 第63页 |
3.2.2 实验设备 | 第63-64页 |
3.2.3 EPS-St接枝聚合法制备聚苯乙烯微球 | 第64-65页 |
3.3 测试与表征 | 第65-66页 |
3.4 结果与讨论 | 第66-74页 |
3.4.1 EPS-St溶液的黏度分析 | 第66-67页 |
3.4.2 EPS不同添加量对悬浮聚合反应的影响 | 第67-68页 |
3.4.3 EPS-PS接枝聚合物的凝胶含量分析 | 第68-70页 |
3.4.4 EPS-PS接枝聚合物分子量的分析 | 第70-72页 |
3.4.5 EPS-PS接枝聚合物的热性能分析 | 第72-74页 |
3.4.5.1 EPS含量对产物T_g的影响 | 第72页 |
3.4.5.2 EPS含量对产物热分解性的影响 | 第72-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第84-86页 |
作者及导师简介 | 第86-87页 |
附件 | 第87-88页 |