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丙烯腈-乙丙三元橡胶-苯乙烯接枝共聚物的制备及性能研究

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丙烯腈-乙丙三元橡胶-苯乙烯接枝共聚物的制备及性能研究
论文目录
 
第一章 绪论第10-22 页
  1.1 引言第10 页
  1.2 RP技术的研究进展第10-13 页
    1.2.1 RP技术的发展第10-11 页
    1.2.2 RP技术的成型材料第11-12 页
    1.2.3 ABS应用于快速成型技术的优缺点第12-13 页
  1.3 AES的研究进展第13-16 页
    1.3.1 AES的合成第13-15 页
      1.3.1.1 悬浮接枝共聚合第13-14 页
      1.3.1.2 溶液聚合第14 页
      1.3.1.3 乳液聚合第14-15 页
      1.3.1.4 熔融反应第15 页
      1.3.1.5 其它反应第15 页
    1.3.2 AES的共混第15 页
    1.3.3 AES性能的影响因素第15-16 页
  1.4 橡胶增韧塑料机理的研究第16-19 页
    1.4.1 增韧机理的发展及现状第16-17 页
    1.4.2 影响脆韧转变的主要因素第17-19 页
      1.4.2.1 分散相的形态参数第17-18 页
      1.4.2.2 分散相的用量第18 页
      1.4.2.3 韧性测试条件的影响第18 页
      1.4.2.4 橡胶分散相的性能第18 页
      1.4.2.5 基体性能的影响第18-19 页
      1.4.2.6 界面相容性第19 页
  1.5 高聚物共混增容技术第19-21 页
    1.5.1 用接枝、嵌段共聚物改善共混物相容性第19-21 页
    1.5.2 低分子量化合物的增容作用第21 页
  1.6 本研究的内容及意义第21-22 页
第二章 接枝共聚物的合成及分离第22-34 页
  2.1 引言第22 页
  2.2 实验部分第22-24 页
    2.2.1 主要原料第22-23 页
    2.2.2 AES接枝共聚物的合成第23 页
    2.2.3 接枝共聚产物的分离第23 页
      2.2.3.1 红外(FTIR)分析第23 页
    2.2.4 接枝共聚产物的测试及表征第23-24 页
  2.3 结果与讨论第24-33 页
    2.3.1 接枝共聚产物的分离第24-30 页
      2.3.1.1 抽提时间的确定第25 页
      2.3.1.2 共混型“AES”分离第25-28 页
      2.3.1.3 接枝型AES共聚物的分离第28-30 页
    2.3.2 接枝过程的红外(FT-IR)测试分析第30-31 页
    2.3.3 接枝共聚合反应机理探讨第31-33 页
      2.3.3.1 接枝共聚原理第31 页
      2.3.3.2 链转移机理长出支链的接枝法第31 页
      2.3.3.3 本实验接枝机理的验证第31-33 页
  2.4 本章小结第33-34 页
第三章 接枝共聚反应的影响因素第34-44 页
  3.1 引言第34 页
  3.2 实验部分第34-35 页
    3.2.1 主要原料第34 页
    3.2.2 不同反应条件下接枝共聚物的制备第34-35 页
    3.2.3 测试及表征方法第35 页
      3.2.3.1 接枝共聚物的分离及接枝结构的表征第35 页
      3.2.3.2 特性粘数的测定第35 页
  3.3 结果与讨论第35-42 页
    3.3.1 接枝共聚反应的影响因素第35-41 页
      3.3.1.1 反应时间对接枝共聚反应的影响第35-37 页
      3.3.1.2 引发剂浓度的影响第37-39 页
      3.3.1.3 EPDM含量的影响第39 页
      3.3.1.4 St/AN重量比的影响第39-41 页
    3.3.2 接枝共聚物分子量的定性表征第41-42 页
  3.4 本章小结第42-44 页
第四章 接枝共聚物AES的性能表征第44-55 页
  4.1 引言第44 页
  4.2 实验部分第44-46 页
    4.2.1 主要原料第44 页
    4.2.2 冲击、拉伸及DMA样条的制备第44 页
    4.2.3 AES流变性能的测试第44-45 页
    4.2.4 冲击性能测试第45 页
    4.2.5 拉伸性能测试第45 页
    4.2.6 热稳定性测试第45-46 页
    4.2.7 动态力学性能测试(DMA)第46 页
  4.3 结果与讨论第46-54 页
    4.3.1 接枝共聚物AES的流动性研究第46-50 页
      4.3.1.1 BPO含量对AES流变性的影响第47-48 页
      4.3.1.2 EPDM含量对AES流变性的影响第48-49 页
      4.3.1.3 St/AN重量比对AES流变性的影响第49-50 页
    4.3.2 热稳定性第50-51 页
    4.3.3 接枝共聚物AES的力学性能第51-53 页
    4.3.4 接枝共聚物AES的相容性第53-54 页
  4.4 本章小结第54-55 页
第五章 共混型AES的性能表征第55-70 页
  5.1 引言第55 页
  5.2 实验部分第55-57 页
    5.2.1 主要原料第55 页
    5.2.2 接枝共聚合放大实验第55-56 页
    5.2.3 共混物的制备第56 页
    5.2.4 微观形态表征第56 页
    5.2.5 冲击性能测试第56-57 页
    5.2.6 拉伸性能测试第57 页
  5.3 结果与讨论第57-69 页
    5.3.1 脆性断面的形态第57-59 页
    5.3.2 共混体系的粒径分布第59-62 页
    5.3.3 共混体系的力学性能第62-68 页
      5.3.3.1 EPDM用量的影响第62-63 页
      5.3.3.2 接枝共聚物AES用量的影响第63-66 页
      5.3.3.3 EPDM/AES含量对共混物材料机械性能的影响第66-68 页
    5.3.4 接枝共聚物AES的增容作用第68-69 页
  5.4 本章小结第69-70 页
第六章 接枝共聚物AES的热分解动力学第70-81 页
  6.1 引言第70 页
  6.2 实验部分第70 页
    6.2.1 实验样品第70 页
    6.2.2 热失重分析(TGA)第70 页
  6.3 结果与讨论第70-80 页
    6.3.1 理论基础第70-73 页
      6.3.1.1 微分法第71-72 页
      6.3.1.2 差减微分法第72 页
      6.3.1.3 积分法第72-73 页
    6.3.2 ABS及接枝共聚物AES的热分解动力学参数确定第73-80 页
      6.3.2.1 差减微分法第73-78 页
      6.3.2.2 积分法第78-80 页
  6.4 本章小结第80-81 页
第七章 结论第81-82 页
参考文献第82-88 页
致谢第88-89 页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第89 页

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