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纳米二氧化钛改性聚苯乙烯的研究

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纳米二氧化钛改性聚苯乙烯的研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-10 页
引言第10-11 页
第1章 文献综述第11-20 页
  · 聚合物/纳米复合材料研究进展第11-13 页
    · 聚合物/纳米复合材料的定义与分类第11 页
    · 聚合物/纳米复合材料的制备方法第11-12 页
    · 聚合物/纳米复合材料的问题第12-13 页
  · 纳米无机粒子的分散及表面改性研究第13-15 页
    · 纳米粒子的结构与特性第13-14 页
    · 纳米粒子的团聚原理第14 页
    · 纳米粒子的表面改性第14-15 页
  · PS 塑料增韧改性的研究进展第15-18 页
    · 弹性体改性第15-16 页
    · 刚性体改性第16-17 页
    · 纳米无机粒子改性第17-18 页
  · 论文选题依据和主要研究内容第18-20 页
第2章 实验部分第20-27 页
  · 实验原料与设备第20-21 页
    · 实验原料第20-21 页
    · 实验设备第21 页
  · 纳米TiO_2 的制备及表面接枝改性第21-24 页
    · 纳米TiO_2 的制备第21-22 页
    · 纳米TiO_2 的表面烷基化第22 页
    · 烷基化TiO_2 表面接枝聚苯乙烯第22 页
    · 表面羟基数的测定第22-23 页
    · X 射线衍射(XRD)分析第23 页
    · 红外光谱(FTIR)分析第23 页
    · 差热-热失重(DTA-TG)分析第23-24 页
    · 透射电镜(TEM)分析第24 页
  · PS/TiO_2 复合材料的制备及性能研究第24-27 页
    · 熔融共混法制备PS/TiO_2 复合材料第24 页
    · 共混工艺的研究第24-25 页
    · Molau 实验第25 页
    · 冲击强度测试第25 页
    · 拉伸性能测试第25 页
    · 加工流变性的测试第25 页
    · 差热-热重(DTA-TG)分析第25-26 页
    · 扫描电镜(SEM)分析第26-27 页
第3章 纳米TiO_2的制备及表面接枝改性的研究第27-40 页
  · 纳米TiO_2 的表征第28-29 页
    · 二氧化钛的晶体结构第28-29 页
    · 透射电镜分析第29 页
  · 纳米TiO_2 表面烷基化第29-32 页
    · 表面羟基数的测定第30 页
    · FTIR 分析第30-31 页
    · 差热-热重(DTA-TG)分析第31-32 页
  · 纳米TiO_2 表面接枝聚苯乙烯第32-38 页
    · TiO_2 表面接枝聚苯乙烯改性的理论基础第32-33 页
    · St 单体加入量对接枝聚率的影响第33-34 页
    · 引发剂加入量对接枝率的影响第34-35 页
    · 反应温度对接枝率的影响第35-36 页
    · 反应时间对接枝率的影响第36 页
    · 红外光谱分析第36-37 页
    · TEM 电镜分析第37-38 页
  · 本章小结第38-40 页
第4章 PS/TiO_2复合材料的制备及性能表征第40-63 页
  · 熔融共混工艺研究第40-42 页
    · 共混时间第40 页
    · 转速第40-41 页
    · 共混温度第41-42 页
  · Molau 实验第42-43 页
  · 改性前后纳米TiO_2 在PS 基体中的分散行为第43-44 页
  · PS/TiO_2 复合材料的力学性能第44-49 页
    · 拉伸性能第44-47 页
    · 冲击强度第47-49 页
  · 断面分析和增韧机理探讨第49-53 页
    · 拉伸断面分析第49-51 页
    · 冲击断面分析第51-53 页
  · PS/TiO_2 复合材料的加工流变性第53-54 页
  · PS/g-TiO_2 复合材料的热稳定性及其动力学研究第54-61 页
    · PS/g-TiO_2 复合材料的热稳定性第54-57 页
    · PS/TiO_2-g-PS 复合材料的热降解动力学分析第57-61 页
  · 本章小结第61-63 页
结论第63-64 页
参考文献第64-68 页
致谢第68-69 页
导师简介第69-70 页
作者简介第70-71 页
学位论文数据集第71页

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