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高原抗紫外PVC材料的开发研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-29页
    1.1 高原抗紫外PVC材料的研究背景及意义第10-12页
    1.2 聚氯乙烯(PVC)材料的老化机理第12-19页
    1.3 光稳定剂及其作用机理第19-24页
    1.4 纳米二氧化钛的表面改性第24-27页
    1.5 主要研究内容第27-29页
第2章 不同复合改性剂表面改性纳米二氧化钛第29-40页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 实验材料第29-30页
        2.2.2 实验设备第30页
        2.2.3 纳米二氧化钛的改性第30页
        2.2.4 PVC膜的制备第30-31页
        2.2.5 SEM试样制备第31页
        2.2.6 FTIR第31页
        2.2.7 紫外吸收光谱第31页
        2.2.8 TG表征第31页
        2.2.9 粒径测试第31页
        2.2.10 沉降实验第31-32页
        2.2.11 吸油值第32页
        2.2.12 光催化活性第32页
        2.2.13 PVC材料的透过率测试及加速老化试验第32-33页
    2.3 实验结果与讨论第33-39页
        2.3.1 不同改性剂对纳米二氧化钛分散性的影响第33-36页
        2.3.2 不同改性剂对纳米二氧化钛抗紫外性能的影响第36-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 正交试验优化纳米二氧化钛改性工艺第40-49页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 实验材料第40-41页
        3.2.2 实验设备第41页
        3.2.3 复合改性纳米二氧化钛第41页
        3.2.4 制备PVC膜第41页
    3.3 结果与讨论第41-48页
        3.3.1 正交实验结果分析第41-44页
        3.3.2 性能表征结果第44-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 纳米粒子对PVC硬质材料不同性能的影响第49-58页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-53页
        4.2.1 实验材料第50页
        4.2.2 实验设备第50页
        4.2.3 表面改性纳米碳酸钙第50页
        4.2.4 表面改性纳米二氧化钛第50页
        4.2.5 试样制备第50-52页
        4.2.6 力学性能测试第52页
        4.2.7 抗冲击性能测试第52页
        4.2.8 弯曲模量测试第52-53页
        4.2.9 抗紫外性能测试第53页
    4.3 结果与讨论第53-57页
        4.3.1 改性前后的纳米碳酸钙第53-54页
        4.3.2 不同工作温度下PVC材料的力学性能第54-56页
        4.3.3 纳米粒子的添加量对PVC材料性能的影响第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 纳米二氧化钛涂层对PVC材料抗紫外性能的影响第58-64页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验部分第58-60页
        5.2.1 实验材料及仪器第58页
        5.2.2 实验仪器第58页
        5.2.3 纳米二氧化钛表面改性第58-59页
        5.2.4 二氧化硅表面包覆纳米二氧化钛第59页
        5.2.5 氧化锌表面包覆纳米二氧化钛第59页
        5.2.6 丙烯酸/纳米二氧化钛复合涂料的制备第59页
        5.2.7 复合涂料的抗紫外性能测试第59-60页
    5.3 结果与讨论第60-63页
        5.3.1 SEM第60页
        5.3.2 FTIR第60-61页
        5.3.3 XRD第61页
        5.3.4 抗紫外性能第61-62页
        5.3.5 PVC膜的抗紫外性能及力学性能第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第6章 结论第64-66页
参考文献第66-74页
致谢第74-75页
作者简历第75页

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