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全同立构聚丁烯-1及其复合体系结晶性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 半晶性高分子的结晶态结构第14-22页
        1.2.1 半晶性高分子的晶胞结构第14-16页
        1.2.2 半晶性高分子链的构象第16-17页
        1.2.3 半晶性高分子的结晶形态第17-20页
        1.2.4 半晶性高分子的晶型转变行为第20-22页
    1.3 半晶性高分子的结晶理论第22-25页
        1.3.1 Lauritzen-Hoffman次级成核理论第22-24页
        1.3.2 Strobl的中介相模型第24-25页
    1.4 半晶性高分子结晶动力学理论第25-27页
        1.4.1 等温结晶动力学理论第26-27页
        1.4.2 非等温结晶动力学理论第27页
    1.5 半晶性高分子复合体系的结晶性质第27-29页
        1.5.1 半晶性高分子纳米复合体系的结晶性质第28页
        1.5.2 半晶性高分子共混复合体系的结晶性质第28-29页
    1.6 本论文的研究意义和内容第29-31页
第2章 实验部分与数据分析第31-39页
    2.1 样品与试剂信息第31页
    2.2 样品的制备第31-32页
        2.2.1 纳米复合物的制备第31-32页
        2.2.2 聚合物共混物的制备第32页
    2.3 仪器设备与测试第32-36页
        2.3.1 小角X射线散射(SAXS)第32-33页
        2.3.2 广角X射线衍射(WAXD)第33页
        2.3.3 热台偏光显微镜(POM)第33-34页
        2.3.4 快速扫描芯片量热仪(FSCC)第34-35页
        2.3.5 示差扫描量热分析(DSC)第35页
        2.3.6 透射电子显微镜(TEM)第35页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)第35-36页
        2.3.8 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)第36页
        2.3.9 应力控制流变仪(DHR)第36页
        2.3.10 材料试验机第36页
    2.4 数据分析第36-39页
        2.4.1 SAXS数据处理与分析第36-37页
        2.4.2 WAXD数据处理与分析第37-39页
第3章 全同立构聚丁烯-1晶型Ⅱ与Ⅰ的竞争生长机理第39-57页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 实验部分第41页
    3.3 结果和讨论第41-54页
        3.3.1 iPB-1的自成核实验条件测试第41-44页
        3.3.2 晶型Ⅱ的等温结晶动力学第44-48页
        3.3.3 晶型Ⅰ的成核和生长第48-54页
    3.4 小结第54-57页
第4章 纳米粒子对全同立构聚丁烯-1晶型转变的促进机制第57-79页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-59页
    4.3 结果和讨论第59-78页
        4.3.1 纳米粒子对晶型Ⅱ结晶动力学的影响第61-64页
        4.3.2 纳米粒子对iPB-1晶型转变动力学的影响第64-66页
        4.3.3 晶格匹配的重要性第66-72页
        4.3.4 疏水改性的纳米粒子对iPB-1晶型转变的影响第72-77页
        4.3.5 iPB-1及其纳米复合体系的力学性能第77-78页
    4.4 小结第78-79页
第5章 等规聚丙烯中间相对全同立构聚丁烯-1晶型转变的影响第79-89页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 实验部分第80-81页
    5.3 结果与讨论第81-87页
        5.3.1 不同冷却方式下的纯iPB-1和iPP/iPB-1共混物的晶体结构第82-83页
        5.3.2 iPB-1和iPP/iPB-1的晶型转变动力学第83-87页
    5.4 小结第87-89页
第6章 总结与展望第89-91页
    6.1 总结第89-90页
    6.2 展望第90-91页
参考文献第91-107页
致谢第107-109页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第109-110页

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