中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
第一章 前言 | 第9-10页 |
第二章 文献综述 | 第10-27页 |
2.1 VDC均(共)聚树脂 | 第10-23页 |
2.1.1 VDC均聚树脂的性质和性能 | 第10-11页 |
2.1.2 VDC共聚树脂 | 第11-23页 |
2.1.2.1 VDC-VC悬浮共聚树脂的质量指标 | 第12页 |
2.1.2.2 VDC-VC共聚树脂的微观结构分析 | 第12-14页 |
2.1.2.3 VDC-VC悬浮共聚 | 第14-23页 |
2.2 VDC共聚树脂薄膜 | 第23-26页 |
2.2.1 VDC均(共)聚树脂薄膜的性能 | 第23-24页 |
2.2.2 VDC共聚树脂薄膜的成型加工 | 第24-26页 |
2.2.2.1 工艺过程 | 第24-25页 |
2.2.2.2 VDC共聚树脂单膜生产工艺条件 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 实验装置和方法 | 第27-32页 |
3.1 实验装置 | 第27-28页 |
3.1.1 封管试验 | 第27页 |
3.1.2 小釜聚合试验 | 第27-28页 |
3.2 实验原材料和规格 | 第28页 |
3.3 分析方法 | 第28-32页 |
3.3.1 共聚物的特性粘度 | 第28-29页 |
3.3.2 共聚物的转化率 | 第29页 |
3.3.3 共聚物的熔点 | 第29页 |
3.3.4 共聚物氯含量 | 第29-30页 |
3.3.5 共聚物的粒径分布 | 第30页 |
3.3.6 共聚物残留氯乙烯、偏氯乙烯的含量 | 第30页 |
3.3.7 共聚物的吸油率 | 第30-31页 |
3.3.8 共聚物的表观密度 | 第31-32页 |
第四章 VDC-VC悬浮共聚动力学研究 | 第32-41页 |
4.1 VDC-VC共聚动力学模型 | 第32-37页 |
4.1.1 升温过程的VDC-VC共聚动力学模型 | 第32-35页 |
4.1.2 恒温、恒压过程的VDC-VC共聚动力学模型 | 第35-37页 |
4.2 引发剂对悬浮共聚反应动力学的影响 | 第37-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 反应条件对VDC-VC共聚树脂各项指标的影响 | 第41-54页 |
5.1 反应条件对VDC-VC共聚树脂粘度的影响 | 第41-45页 |
5.1.1 反应温度对树脂粘度的影响 | 第41-42页 |
5.1.2 共聚反应转化率对树脂粘度的影响 | 第42-44页 |
5.1.3 投料组成比对树脂粘度的影响 | 第44-45页 |
5.2 悬浮共聚反应条件对树脂颗粒特性的影响 | 第45-52页 |
5.2.1 影响VDC悬浮共聚树脂粒径及分布的因素 | 第46-49页 |
5.2.2 对VDC-VC悬浮共聚树脂表观密度的影响 | 第49-50页 |
5.2.3 对VDC-VC悬浮共聚树脂吸油率的影响 | 第50-52页 |
5.3 本章小结 | 第52-54页 |
第六章 VDC-VC悬浮共聚工业化试验 | 第54-57页 |
6.1 大釜试生产情况 | 第54-55页 |
6.2 大釜产品的DSC分析 | 第55-57页 |
第七章 结论和建议 | 第57-59页 |
符号说明 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64页 |