双亲分子对PE结晶性能的影响任务书

 2021-11-05 19:33:32

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题主要研究异质相对PE的结晶行为产生影响,双亲分子是由非极性段与极性段组成的一种小分子助剂,其分子结构有别于传统的成核剂,本论文考察不同双亲分子对PE结晶动力学的影响,讨论双亲分子结构对PE结晶影响的机理。

最后把整个研究内容写成毕业论文。

毕业论文的内容和要求如下:(1) 在第1章引言部分,通过文献阅读和总结分析,给出如下内容:双亲分子对于半结晶性聚合物结晶动力学方面的研究现状,双亲分子的种类以及作用。

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2. 参考文献

毕业论文期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业论文中涉及的文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。

以下是与本课题相关的部分文献列表:[1] Rosen-Kligvasser J, Suckeveriene R Y, Tchoudakov R, et al. A novel methodology for controlled migration of antifog from thin polyolefin films[J]. Polymer Engineering Science. 2014, 54(9): 2023-2028.[2] 张志英,朱兆付. Avrami结晶动力学理论在非等温条例下的应用[J]. 高分子材料科学与工程. 1994(06): 80-84.[3] 杨科研,蔡红珍,高巧春,等. HDPE/稻壳粉复合材料等温结晶行为研究[J]. 塑料科技. 2015, 43(10): 29-33.[4] 沈惠玲,樊晏辰. HDPE/竹粉复合材料的制备及性能研究[J]. 塑料科技. 2014, 42(11): 43-48.[5] 张中平,申屠宝卿,蔡启振,等. HDPE_LLDPE及EPDM对PP等温结晶行为的影响_张中平[J]. 高分子材料科学与工程. 1995.[6] Shlosman K, Rosen-Kligvasser J, Suckeveriene R, et al. Novel antifog modification for controlled migration and prolonged wetting of LLDPE thin films[J]. European Polymer Journal. 2017, 90: 220-230.[7] Xin Z, Ding Y, Yin J, et al. Preparation and physical properties of novel nonionic surfactants and their grafting copolymers with linear low density polyethylene (LLDPE)[J]. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 2005, 43(3): 314-322.[8] Li W, Wu G, Tan J, et al. Transparent Surfactant/Epoxy Composite Coatings with Self‐Healing and Superhydrophilic Properties[J]. Macromolecular Materials and Engineering. 2019, 304(7): 1800765.[9] 李莉莉,蔡传伦,辛志荣,等. 反应型非离子表面活性剂的制备及其组成和结构[J]. 高等学校化学学报. 2007(04): 779-782.[10] 宋士杰. 高性能聚烯烃结晶行为及结构性能关系研究[D]. 复旦大学, 2011.[11] 王利娜. 硅烷接枝PE_LLD结晶行为的研究 [J]. 中国塑料. 2007.[12] 冯杰. 聚丙烯亲水/亲油改性研究[D]. 青岛科技大学, 2010.[13] 辛志荣,邱召明,侯万国,等. 硬脂酸聚氧乙烯酯与聚乙烯接枝共聚物的制备与表征[J]. 应用化学. 2009, 26(04): 378-382.[14] 王浩. 表面活性剂研究进展及其应用现状[J]. 石油化工技术与经济. 2018, 34(4): 55-57.[15] Dong R, Hao J. Complex Fluids of Poly(oxyethylene) Monoalkyl Ether Nonionic Surfactants[J]. Chemical Reviews. 2010, 110(9): 4978-5022.[16] Zhu S, Hirt D E. Hydrophilization of polypropylene films by using migratory additives[J]. Journal of Vinyl and Additive Technology. 2007, 13(2): 57-64.[17] Datla V M, Shim E, Pourdeyhimi B. Polypropylene surface modification with stearyl alcohol ethoxylates to enhance wettability[J]. Journal of Applied Polymer Science. 2011, 121(3): 1335-1347.[18] Desai N P, Hubbell J A. Surface Physical Interpenetrating Networks of Polyethylene terephthalate) and Polyethylene oxide) with Biomedical Applications[J]. Macromolecules. 1992, 1(25): 226-232.[19] Guo H, Ulbricht M. Surface modification of polypropylene microfiltration membrane via entrapment of an amphiphilic alkyl oligoethyleneglycolether[J]. Journal of Membrane Science. 2010, 349(1-2): 312-320.[20] Zhang Z, Jiang G, Wu Y. Surface functional modification of ultrahigh molecular weight polyethylene fiber by atom transfer radical polymerization[J]. Applied Surface Science. 2018, 427: 410-415.

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