摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 聚烯烃改性 | 第11-18页 |
1.2.1 填充改性 | 第12页 |
1.2.2 增强改性 | 第12-13页 |
1.2.3 共混改性 | 第13页 |
1.2.4 接枝改性 | 第13-17页 |
1.2.5 交联 | 第17-18页 |
1.3 聚烯烃固相接枝改性的影响因素 | 第18-20页 |
1.3.1 单体种类和用量的影响 | 第18-19页 |
1.3.2 引发剂的影响 | 第19页 |
1.3.3 反应温度的影响 | 第19页 |
1.3.4 第二单体的选择 | 第19-20页 |
1.3.5 其它因素的影响 | 第20页 |
1.4 聚烯烃固相接枝改性的机理 | 第20-21页 |
1.5 改性聚烯烃的应用 | 第21-23页 |
1.5.1 作为大分子增容剂 | 第21页 |
1.5.2 作为大分子偶联剂 | 第21-22页 |
1.5.3 改善高分子材料生物相容性 | 第22页 |
1.5.4 其他方面的应用 | 第22-23页 |
1.6 本文研究目的意义及研究内容 | 第23-25页 |
1.6.1 研究目的意义 | 第23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-33页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第25-26页 |
2.2 单体的合成与表征 | 第26-28页 |
2.2.1 单体MAPHE的合成 | 第26-27页 |
2.2.2 单体MAPHE的提纯 | 第27页 |
2.2.3 单体MAPHE的表征方法 | 第27-28页 |
2.3 官能化聚烯烃的制备及表征方法 | 第28-32页 |
2.3.1 实验试剂的预处理 | 第28页 |
2.3.2 官能化聚丙烯的制备 | 第28-29页 |
2.3.3 官能化高密度聚乙烯的制备 | 第29页 |
2.3.4 接枝共聚物的后处理 | 第29页 |
2.3.5 接枝率的测定 | 第29-31页 |
2.3.6 红外光谱法表征接枝产物 | 第31页 |
2.3.7 官能化聚烯烃结晶行为的表征 | 第31-32页 |
2.3.8 接触角测试 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 MAPHE官能化聚丙烯及其性能研究 | 第33-53页 |
3.1 单体MAPHE的表征 | 第33-35页 |
3.2 官能化聚丙烯的红外光谱图 | 第35页 |
3.3 悬浮接枝反应条件对接枝率的影响 | 第35-39页 |
3.3.1 MAPHE/St质量比对接枝率的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 不同BPO用量下单体浓度对接枝率的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 单体溶剂DMF用量对接枝率的影响 | 第38页 |
3.3.4 反应时间对接枝率的影响 | 第38-39页 |
3.4 官能化聚丙烯结晶行为的表征 | 第39-50页 |
3.4.1 官能化对PP热力学参数的影响 | 第39-41页 |
3.4.2 官能化聚丙烯PP-g-MAPHE/St的等温结晶动力学 | 第41-45页 |
3.4.3 官能化聚丙烯PP-g-MAPHE/St的非等温结晶动力学 | 第45-50页 |
3.4.4 官能化对PP球晶尺寸的影响 | 第50页 |
3.5 接触角测试 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 MAPHE官能化高密度聚乙烯及其性能研究 | 第53-67页 |
4.1 官能化高密度聚乙烯的红外光谱图 | 第53-54页 |
4.2 悬浮接枝反应条件对接枝率的影响 | 第54-57页 |
4.2.1 MAPHE/St质量比对接枝率的影响 | 第54-55页 |
4.2.2 不同单体浓度对接枝率的影响 | 第55-56页 |
4.2.3 催化剂对接枝率的影响 | 第56-57页 |
4.3 官能化高密度聚乙烯结晶行为的表征 | 第57-64页 |
4.3.1 官能化对HDPE热力学参数的影响 | 第57-59页 |
4.3.2 官能化高密度聚乙烯HDPE-g-MAPHE/St的非等温结晶动力学 | 第59-64页 |
4.3.3 官能化对HDPE球晶尺寸的影响 | 第64页 |
4.4 接触角测试 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |