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抗冲共聚聚丙烯结构—性能关系的考察及聚丙烯的抗冲改性

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抗冲共聚聚丙烯结构—性能关系的考察及聚丙烯的抗冲改性
论文目录
 
致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-14页
第一章 绪论第14-22页
  1.1 引言第14页
  1.2 抗冲共聚聚丙烯第14-19页
    1.2.1 抗冲共聚聚丙烯的合成工艺第14-15页
    1.2.2 抗冲共聚聚丙烯的组成与结构第15-17页
    1.2.3 抗冲共聚聚丙烯的研究进展第17-19页
  1.3 课题的提出第19-20页
  1.4 研究内容第20-22页
第二章 热处理条件下核壳粒子的演化机制第22-38页
  2.1 引言第22页
  2.2 实验部分第22-24页
    2.2.1 实验原料和样品制备第22-23页
    2.2.2 SEM观察第23页
    2.2.3 PCM观察第23-24页
    2.2.4 动态流变行为测试第24页
    2.2.5 DSC和TGA测试第24页
  2.3 结果与讨论第24-36页
    2.3.1 静态热处理过程中IPC的相形态演化第24-27页
    2.3.2 级分间相对扩散速率第27-28页
    2.3.3 EbP/hPP和EbP/EPR的相互作用参数第28-31页
    2.3.4 分子动力学第31-34页
    2.3.5 IPC中原位核壳分散相的演化机制第34-36页
  2.4 本章小结第36-38页
第三章 IPC凝聚态结构-性能的定量关联第38-56页
  3.1 引言第38页
  3.2 实验部分第38-40页
    3.2.1 实验原料和样品制备第38-39页
    3.2.2 冲击性能测试第39页
    3.2.3 拉伸性能测试第39-40页
    3.2.4 SEM观察第40页
    3.2.5 TEM观察第40页
    3.2.6 DSC测试第40页
    3.2.7 GPC测试第40页
    3.2.8 动态流变行为测试第40页
  3.3 结果与讨论第40-54页
    3.3.1 IPC与PP/EPR的结构-性能比较第40-42页
    3.3.2 相形态结构对IPC性能的影响第42-48页
    3.3.3 IPC的增韧机理第48-52页
    3.3.4 剪切能的计算第52-54页
  3.4 本章小结第54-56页
第四章 聚合物核壳粒子的增韧机理第56-77页
  4.1 引言第56页
  4.2 实验部分第56-58页
    4.2.1 实验原料和样品制备第56-57页
    4.2.2 冲击性能测试第57页
    4.2.3 拉伸性能测试第57页
    4.2.4 SEM观察第57页
    4.2.5 DSC测试第57页
    4.2.6 POM观察第57页
    4.2.7 DMA测试第57-58页
  4.3 结果与讨论第58-76页
    4.3.1 PP/EPR/HDPE的无刚性损失增韧现象第58-61页
    4.3.2 PP/EPR/HDPE韧性的影响因素第61-64页
    4.3.3 PP/EPR/HDPE的动态机械分析第64-69页
    4.3.4 含核壳粒子体系的增韧机理第69-76页
  4.4 本章小结第76-77页
第五章 低温增韧机理-脆韧转变温度的调控第77-90页
  5.1 引言第77-78页
  5.2 实验部分第78-79页
    5.2.1 实验原料和样品制备第78-79页
    5.2.2 冲击性能测试第79页
    5.2.3 拉伸性能测试第79页
    5.2.4 SEM观察第79页
    5.2.5 DMA测试第79页
    5.2.6 DSC测试第79页
  5.3 结果与讨论第79-89页
    5.3.1 聚合物M的T_g第79-81页
    5.3.2 M对PPM的增容作用第81-85页
    5.3.3 M对PPM的增韧作用第85-89页
  5.4 本章小结第89-90页
第六章 含核壳分散粒子聚合物体系的流变行为第90-98页
  6.1 引言第90页
  6.2 实验部分第90-91页
    6.2.1 实验原料和样品制备第90-91页
    6.2.2 动态流变行为测试第91页
  6.3 结果与讨论第91-97页
    6.3.1 核壳粒子的长时松弛行为第91-94页
    6.3.2 核壳粒子的结构稳定性第94-97页
  6.4 本章小结第97-98页
第七章 总结论与创新点第98-100页
  7.1 总结论第98-99页
  7.2 创新点第99-100页
附录说明第100-103页
参考文献第103-122页
攻读博士学位期间发表的论文及专利第122-124页
作者简介第124页

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