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基于聚碳酸酯回收料的增韧及阻燃改性研究
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基于聚碳酸酯回收料的增韧及阻燃改性研究
论文目录
摘要
第1-7 页
ABSTRACT
第7-18 页
第一章 绪论
第18-42 页
· 引言
第18 页
· 聚碳酸酯的结构及性能特点
第18-21 页
· 力学性能
第20 页
· 耐老化和燃烧性能
第20 页
· 耐化学试剂和耐腐蚀性能
第20 页
· 热性能
第20-21 页
· 光学性能
第21 页
· 电性能
第21 页
· 相容性
第21 页
· 流动性
第21 页
· 聚碳酸酯的循环利用技术
第21-26 页
· 聚碳酸酯的回收
第22-24 页
· 化学法
第22-23 页
· 熔体过滤法
第23 页
· 机械分离法
第23 页
· 超声波法
第23 页
· 沉淀法
第23-24 页
· 聚碳酸酯的循环利用
第24-26 页
· 降解成单体
第24 页
· 直接利用
第24-25 页
· 利用扩链剂
第25 页
· 纳米改性
第25-26 页
· 聚碳酸酯改性研究进展
第26-40 页
· 聚碳酸酯增韧改性研究进展
第26-30 页
· 核-壳结构聚合物改性聚碳酸酯
第26-28 页
· 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物共混改性聚碳酸酯
第28 页
· 聚烯烃共混改性聚碳酸酯
第28-29 页
· 热塑性弹性体共混改性聚碳酸酯
第29-30 页
· 聚碳酸酯阻燃改性研究进展
第30-36 页
· 硅系阻燃剂阻燃改性聚碳酸酯
第31-33 页
· 芳香族磺酸盐阻燃改性聚碳酸酯
第33-34 页
· 磷系阻燃剂阻燃改性聚碳酸酯
第34-35 页
· 磷-氮系阻燃剂阻燃改性聚碳酸酯
第35 页
· 硼系阻燃剂阻燃改性聚碳酸酯
第35-36 页
· 无机纳米阻燃改性聚碳酸酯
第36 页
· 透明聚碳酸酯共混合金研究进展
第36-38 页
· 其它树脂共混改性聚碳酸酯
第38-40 页
· 本课题研究的目的和意义
第40-42 页
第二章 "核-壳"结构硅橡胶增韧阻燃聚碳酸酯回收料研究
第42-62 页
· 引言
第42-43 页
· 实验部分
第43-46 页
· 主要原料
第43 页
· 样品制备
第43-45 页
· 制备工艺流程
第43-44 页
· 原料预处理
第44 页
· 双螺杆共混挤出
第44-45 页
· 注塑成型
第45 页
· 性能测试
第45-46 页
· 力学性能
第45 页
· 阻燃性能
第45-46 页
· 扫描电镜
第46 页
· 热失重分析
第46 页
· 结果与讨论
第46-59 页
· PC/MSiS共混体系的力学性能
第46-53 页
· 未增容PC/MSiS共混体系的力学性能
第46-48 页
· 增容后PC/MSiS共混体系的力学性能
第48-52 页
· 增韧机理
第52-53 页
· PC/MSiS共混体系的阻燃性能
第53-56 页
· 未增容PC/MSiS共混体系的阻燃性能
第53-54 页
· 增容后PC/MSiS共混体系的阻燃性能
第54-56 页
· PC/MSiS共混物的亚微相态观察
第56-58 页
· PC/MSiS共混物的热失重分析
第58-59 页
· 本章小结
第59-62 页
第三章 聚苯乙烯增韧增强透明聚碳酸酯回收料研究
第62-80 页
· 引言
第62-63 页
· 实验部分
第63-65 页
· 主要原料
第63 页
· 样品制备
第63-65 页
· 制备工艺流程
第63 页
· 原料预处理
第63-64 页
· 双螺杆共混挤出
第64 页
· 注塑成型
第64-65 页
· 性能测试
第65 页
· 光学性能
第65 页
· 力学性能
第65 页
· 差热扫描分析
第65 页
· 热失重分析
第65 页
· 结果与讨论
第65-77 页
· PC/PS共混体系的光学性能
第65-68 页
· 未增容PC/PS共混体系的光学性能
第65-67 页
· 增容后PC/PS共混体系的光学性能
第67-68 页
· PC/PS共混体系的力学性能
第68-74 页
· 未增容PC/PS共混体系的力学性能
第69-70 页
· 增容后PC/PS共混体系的力学性能
第70-74 页
· PC/PS共混物的差热扫描分析
第74-76 页
· PC/PS共混物的热失重分析
第76-77 页
· 本章小结
第77-80 页
第四章 结论
第80-82 页
参考文献
第82-86 页
致谢
第86-88 页
研究成果及发表的学术论文
第88-90 页
导师及作者简介
第90-91 页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书
第91-92页
本篇论文共
92
页,
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