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 |