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回收PET/聚烯烃共混改性研究及其在重包装编织袋中的应用

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第10-15页
Contents第15-20页
符号说明第20-21页
第一章 绪论第21-33页
    1.1 前言第21页
    1.2 PET的简介第21-22页
    1.3 PET回收与再利用的研究现状第22-24页
        1.3.1 废旧PET的回收第22-24页
            1.3.1.1 合金化回收第22-23页
            1.3.1.2 化学回收第23页
            1.3.1.3 物理回收第23-24页
        1.3.2 回收PET的利用第24页
    1.4 编织袋用聚烯烃扁丝的研究现状第24-26页
        1.4.1 聚丙烯(PP)扁丝第25页
        1.4.2 高密度聚乙烯(HDPE)扁丝第25-26页
        1.4.3 线性低密度聚乙烯(LLDPE)扁丝第26页
    1.5 回收PET/聚烯烃的共混改性研究现状第26-31页
        1.5.1 回收PET的增粘第26-28页
        1.5.2 回收PET/PP共混第28-30页
            1.5.2.1 增容改性第28-29页
            1.5.2.2 填充改性第29-30页
        1.5.3 回收PET/PE共混第30-31页
    1.6 论文选题的目的及意义第31-33页
第二章 废旧PET瓶盖及标签材料的分析与鉴别第33-41页
    2.1 试验部分第33-34页
        2.1.1 试验原料第33页
        2.1.2 试验仪器第33页
        2.1.3 测试方法第33-34页
    2.2 瓶盖的鉴别与分析第34-35页
        2.2.1 瓶盖的DSC分析第34-35页
        2.2.2 瓶盖的熔融指数分析第35页
    2.3 标签的鉴别与分析第35-39页
        2.3.1 标签的DSC分析第35-37页
        2.3.2 标签的红外光谱分析第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 回收PET的增粘改性研究第41-57页
    3.1 实验部分第41-42页
        3.1.1 试验原料第41页
        3.1.2 试验所用仪器第41-42页
        3.1.3 试验工艺第42页
        3.1.4 试验测试方法第42页
    3.2 HMDI/环氧树脂的增粘研究第42-50页
        3.2.1 增粘试验配方第42-43页
        3.2.2 HMDI增粘扩链机理第43-44页
        3.2.3 扩链剂对rPET的扩链增粘效果第44页
        3.2.4 非等温结晶动力学分析第44-48页
            3.2.4.1 Jeziorny理论方法第44页
            3.2.4.2 DSC曲线分析第44-45页
            3.2.4.3 结晶度-时间曲线分析第45-46页
            3.2.4.4 结晶动力学参数分析第46-47页
            3.2.4.5 结晶活化能分析第47-48页
        3.2.5 流变学分析第48-50页
            3.2.5.1 剪切应力与剪切速率的关系第48-49页
            3.2.5.2 表观粘度与剪切速率的关系第49页
            3.2.5.3 表观粘度与温度的关系第49-50页
    3.3 PMDA/环氧树脂的增粘研究第50-56页
        3.3.1 增粘试验配方第50页
        3.3.2 PMDA的增粘扩链机理第50-51页
        3.3.3 PMDA对rPET的扩链增粘效果第51页
        3.3.4 非等温结晶动力学分析第51-54页
            3.3.4.1 DSC曲线分析第51-52页
            3.3.4.2 相对结晶度-时间曲线第52-53页
            3.3.4.4 结晶动力学参数第53页
            3.3.4.5 结晶活化能第53-54页
        3.3.5 流变学分析第54-56页
            3.3.5.1 剪切应力与剪切速率的关系第54-55页
            3.3.5.2 表观粘度与剪切速率的关系第55页
            3.3.5.3 表观粘度与温度的关系第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 回收PET/PP的共混改性研究第57-75页
    4.1 实验部分第57-59页
        4.1.1 试验所用原料第57页
        4.1.2 试验所用仪器第57-58页
        4.1.3 试验流程第58页
        4.1.4 试验工艺第58页
        4.1.5 试验测试方法第58-59页
    4.2 rPET/rPP共混研究第59-66页
        4.2.1 试验配方第59-60页
        4.2.2 力学性能分析第60页
        4.2.3 动态热机械分析第60-61页
        4.2.4 共混物结晶形态考察第61-62页
        4.2.5 非等温结晶动力学分析第62-65页
            4.2.5.1 不同降温速率下DSC曲线分析第62-63页
            4.2.5.2 相对结晶度与时间关系的分析第63-64页
            4.2.5.3 非等温接近动力学参数分析第64-65页
            4.2.5.4 结晶活化能的分析第65页
        4.2.6 流变学分析第65-66页
            4.2.6.1 非牛顿指数的分析第66页
            4.2.6.2 表观活化能的分析第66页
    4.3 rPET/rPP/成核剂共混研究第66-68页
        4.3.1 试验配方第66-67页
        4.3.2 力学性能分析第67页
        4.3.3 共混物结晶形态考察第67-68页
    4.4 rPET/rPP/PP-GMA共混研究第68-73页
        4.4.1 试验配方第68页
        4.4.2 力学性能分析第68-69页
        4.4.3 动态热机械分析第69-71页
        4.4.4 扫描电镜分析第71-72页
        4.4.5 X射线衍射分析第72页
        4.4.6 熔融指数分析第72-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 回收PET/HDPE共混改性研究第75-85页
    5.1 试验部分第75-76页
        5.1.1 试验原料第75页
        5.1.2 试验仪器第75页
        5.1.3 试验流程第75页
        5.1.4 试验工艺第75-76页
        5.1.5 测试方法第76页
    5.2 rPET/rHDPE/HDPE-MAH共混研究第76-81页
        5.2.1 试验配方第76页
        5.2.2 力学性能分析第76-77页
        5.2.3 SEM分析第77-78页
        5.2.4 DTMA分析第78-79页
        5.2.5 XRD分析第79-80页
        5.2.6 熔融指数分析第80-81页
    5.3 rPET/rHDPE/EVA共混研究第81-83页
        5.3.1 试验配方第81页
        5.3.2 力学性能分析第81页
        5.3.3 扫描电镜分析第81-82页
        5.3.4 XRD分析第82-83页
        5.3.5 熔融指数分析第83页
    5.4 rPET/rHDPE共混中试研究第83-84页
        5.4.1 试验配方第83-84页
        5.4.2 力学性能分析第84页
    5.5 本章小结第84-85页
第六章 回收PET/聚烯烃共混合金在重包装袋中的应用第85-93页
    6.1 前言第85页
    6.2 项目简介第85-86页
    6.3 试验原料第86页
    6.4 试验仪器第86页
    6.5 试验流程第86-89页
    6.6 试验配方第89页
    6.7 试验工艺及创新第89-91页
        6.7.1 试验工艺第89-90页
        6.7.2 工艺创新第90-91页
    6.8 扁丝性能分析第91页
    6.9 本章小结第91-93页
第七章 结论第93-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-101页
研究成果及发表的学术论文第101-103页
作者和导师简介第103-104页
附件第104-105页

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